ОПТИМИЗАЦИЯ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КОМПОЗИТА K–PAC–KMC НА ОСНОВЕ РИСОВОГО ПОХОЛИ И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОТХОДОВ В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ

Авторы

  • Shuxrat Davlatov Author
  • Dilnavoz Qorayeva Author
  • Shuxratqodir G‘ulomov Author

DOI:

https://doi.org/10.66960/jof.3093-8899.00037

Ключевые слова:

рисовая солома, текстильные отходы, эфир целлюлозы, K-PAC; КМЦ, буровой раствор, фильтрация, термостабильность, абораторно- практическая валидация, многокритериальная оптимизация

Аннотация

Систематизированы результаты получения и лабораторно-практической оценки композитного стабилизатора K-PAC–КМЦ на основе целлюлозы рисовой соломы и натуральных волокнистых отходов текстильных предприятий. Сопоставлены составы C1–C4 по влажности, содержанию основного вещества, растворимости, pH, показателю водоотдачи и степени полимеризации. Для C4 установлены влажность 5%, содержание основного вещества 83%, растворимость 98,8%, показатель водоотдачи 3,2 см³/мин и степень полимеризации 1050. По сравнению с C1 водоотдача снизилась на 23,8%, а степень полимеризации увеличилась на 56,7%. Интегральный min–max индекс с равными весами поставил C4 на первое место (ISI=1,000). FTIR подтвердил функциональную модификацию целлюлозы; данные TGA/XRD диссертационной работы использованы как дополнительные термические и структурные доказательства. Композиции оценивались при 120–150 °C на геологической модели. Справка и акт опытного применения, оформленные в 2024 г. Шуртанским нефтегазодобывающим управлением, подтверждают опытное применение результатов и рекомендацию к внедрению. Представлена технологическая схема приготовления, циркуляции, удаления твердой фазы и параллельного контроля реологии, API/HPHT-фильтрации, термостарения и shale-recovery; HPHT рассматривается как последующий модуль стандартной квалификации, а не как исторически измеренный результат.

Биографии авторов

  • Shuxrat Davlatov

    Toshkent kimyo-texnologiya instituti

  • Dilnavoz Qorayeva

    Sho‘rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi

  • Shuxratqodir G‘ulomov

    Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Библиографические ссылки

Khan M.A., Li M.-C., Lv K., Sun J., Liu C., Liu X., Shen H., Dai L., Lalji S.M. Cellulose derivatives as environmentally-friendly additives in water-based drilling fluids: A review. Carbohydrate Polymers. 2024;342:122355. DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122355 DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122355

Noor A.A., Khan M.A., Zhang Y., Lv K., Sun J., Liu C., Li M.-C. Modified natural polymers as additives in high-temperature drilling fluids: A review. International Journal of Biological Macromolecules. 2025;287:138556. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2024.138556 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.138556

Saadi R., Hamidi H., Wilkinson D. Optimizing filtration properties of water-based drilling fluids: Performance of PAC variants and synergistic effects. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2025;715:136590. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2025.136590 DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.136590

Guo D., Yuan T., Sun Q., Yan Z., Kong Z., Zhong L., Zhou Y., Sha L. Cellulose nanofibrils as rheology modifier and fluid loss additive in water-based drilling fluids: Rheological properties, rheological modeling, and filtration mechanisms. Industrial Crops and Products. 2023;193:116253. DOI: 10.1016/j.indcrop.2023.116253 DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116253

Jia X., Zhao X., Chen B., Egwu S.B., Huang Z. Polyanionic cellulose/hydrophilic monomer copolymer grafted silica nanocomposites as HTHP drilling fluid-loss control agent for water-based drilling fluids. Applied Surface Science. 2022;578:152089. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.152089 DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.152089

Guo Y., Yang X., Wang R., Zhao M., Wang J., Xie J., Dai Z., Xu Q., Han Z., Jiang G., Cai J. Environmentally friendly and temperature resistant water-based drilling fluids with highly inhibitory synthetic nanocellulose polymers for deep sea drilling. Geoenergy Science and Engineering. 2024;241:213196. DOI: 10.1016/j.geoen.2024.213196 DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoen.2024.213196

Bai X., Xue Z., Wang M., Song M., Yang M., You J., Luo Y. Preparation and Application of Cellulose-Based Thermosensitive Polymer in Water-Based Drilling Fluid. Polymers. 2026;18(10):1187. DOI: 10.3390/polym18101187 DOI: https://doi.org/10.3390/polym18101187

Rahaman M.S., Nahar S.S., Islam J.M.M., et al. Utilization of Waste Textile Cotton by Synthesizing Sodium Carboxymethyl Cellulose: An Approach to Minimize Textile Solid Waste. Advances in Polymer Technology. 2022;2022:4255409. DOI: 10.1155/2022/4255409 DOI: https://doi.org/10.1155/2022/4255409

Haleem N., Arshad M., Shahid M., Tahir M.A. Synthesis of carboxymethyl cellulose from waste of cotton ginning industry. Carbohydrate Polymers. 2014;113:249–255. DOI: 10.1016/j.carbpol.2014.07.023 DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.07.023

Kafashi S., Rasaei M.R., Karimi G. Effects of sugarcane and polyanionic cellulose on rheological properties of drilling mud: An experimental approach. Egyptian Journal of Petroleum. 2017;26(2):371–374. DOI: 10.1016/j.ejpe.2016.05.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2016.05.009

International Organization for Standardization. ISO 13500:2008. Petroleum and natural gas industries — Drilling fluid materials — Specifications and tests. 3rd ed., 2008; last reviewed and confirmed in 2021.

American Petroleum Institute. API RP 13I. Laboratory Testing of Drilling Fluids. 9th ed., December 2020; Addendum 1, January 2023.

American Petroleum Institute. API RP 13B-1. Field Testing Water-Based Drilling Fluids. 6th ed., January 2026.

Li M.-C., Tang Z., Liu C., Huang R., Koo M.S., Zhou G., Wu Q. Water-redispersible cellulose nanofiber and polyanionic cellulose hybrids for high-performance water-based drilling fluids. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2020;59(32):14352–14363. DOI: 10.1021/acs.iecr.0c02644 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c02644

Villada Y., Iglesias M.C., Olivares M.L., Casis N., Zhu J., Peresin M.S., Estenoz D. Di-carboxylic acid cellulose nanofibril (DCA-CNF) as an additive in water-based drilling fluids applied to shale formations. Cellulose. 2021;28:417–436. DOI: 10.1007/s10570-020-03502-1 DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-020-03502-1

Метрика

2026-08-28

Выпуск

Раздел

Articles

Как цитировать

[1]
S. Davlatov, D. Qorayeva, and S. G‘ulomov, “ОПТИМИЗАЦИЯ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА КОМПОЗИТА K–PAC–KMC НА ОСНОВЕ РИСОВОГО ПОХОЛИ И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ ОТХОДОВ В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ”, JOF, vol. 2, no. 5, pp. 6–13, Aug. 2026, doi: 10.66960/jof.3093-8899.00037.

Похожие статьи

1-10 из 21

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.