Description des fonctionnalités :
Le tuyau fendu fonctionne comme un séparateur pour filtrer le sable dans les puits de pétrole ou de gaz, la fonction principale est de contrôler le sable. Différentes qualités et types (fendus, perforés, enroulés, etc.) de tuyaux seront appliqués pour différentes strates au cours de l'exploration pétrolière et gazière.
Caractéristiques:
1. Une ouverture continue qui augmente considérablement la surface ouverte disponible, offrant ainsi un meilleur accès à la zone aquifère.
2. Dans les mêmes conditions, une zone ouverte élevée peut rendre la vitesse d'entrée des eaux souterraines dans le tamis beaucoup plus lente que tout autre appareil de filtration, ce qui évitera que le sable ne pénètre dans le tamis en raison de la haute pression, réduisant ainsi l'abrasion de la pompe.
3. Notre produit a un bon caractère anti-acide, anti-alcali et anti-corrosion, il peut s'adapter à la demande spéciale du puits de pétrole. La fissure ne deviendra pas plus grande à cause de la corrosion.
4. Ils présentent les caractéristiques d'un lavage à contre-courant facile, d'une utilisation durable, d'une sécurité et d'une fiabilité ainsi que d'un faible coût global.
Ce tuyau de tamis à fentes laser est utilisé pour le pétrole. Il peut empêcher 99 % de sable, diminuer 80 % des réparations lourdes des puits de pétrole et augmenter la résistance, l'intégrité et la stabilité du puits de pétrole en empêchant le sable. Bien que sa structure soit simple, elle est très efficace. Il présente de petites coupures de 0,10 à 0,5 mm dans la paroi du tube
Principales données techniques :
Matériau : acier inoxydable, acier au carbone
Catégories de tuyaux : tuyaux de cuvelage pétrolier, oléoducs
Longueur du tuyau (simple) : ≤15m
Diamètre extérieur du tuyau : 50 à 200mm
Épaisseur de paroi ≤16 mm
Largeur de la fente : (0,10-0,40) mm ± 0,03 mm
Nombre d'emplacements : selon commande
Types de répartition des fentes : parallèle, croisée, spirale
Distance des emplacements : selon commande
Usage:
Les tuyaux fendus utilisés dans l'exploration pétrolière peuvent empêcher 99 % de sable, réduire de 80 % les réparations lourdes des puits de pétrole et augmenter la résistance, l'intégralité et la stabilité du puits de pétrole en empêchant le sable. Pendant ce temps, l'incision au laser peut réaliser de très petites coupes avec une surface lisse et une haute précision. Bien que sa structure soit simple, elle est très efficace. Il présente de petites coupures de 0,10 à 0,5 mm dans la paroi du tube.
1. Là où la productivité des puits est faible et où l’économie ne peut pas soutenir l’utilisation de tamis ;
2. Idéal pour le contrôle du sable pour les réservoirs à faible teneur en fines et en argile ;
3. Excellent choix de contrôle du sable pour les réservoirs thermiques de pétrole lourd et de bitume ;
4. Convient aux niveaux élevés de CO2/H2S, SAGD, CSS et CBM.
Types d'emplacements
Nous sommes en mesure de découper des fentes au laser selon les spécifications du client, soit sous forme de fentes droites, soit sous forme de fentes trapézoïdales.
Fentes droites
Coupée à angle droit par rapport au revêtement, ce type de fente présente le même diamètre de l'intérieur vers l'extérieur du mur. Bien que les fentes droites soient moins chères à produire, elles sont moins efficaces pour contrôler le sable que les fentes trapézoïdales.
Emplacements pour clé de voûte
Coupées légèrement en angle, les fentes trapézoïdales, ou fentes coniques, sont plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur, garantissant que toute particule entrant dans la fente peut passer librement sans obstruer la fente.
Les emplacements Keystone sont plus chers que les emplacements droits, mais réduisent le risque de pertes de production dues aux emplacements de doublure bouchés.
Modèles de machines à sous
Que vous souhaitiez votre tuyau fendu avec une ligne, en quinconce, en groupe, à chevauchement, horizontal ou tout autre motif, nous pouvons tous les couper.
Parmi tous les modèles de machines à sous, les trois suivants sont les plus courants.
Motif de ligne (droite)
Dans le motif de lignes, les fentes sont placées uniformément dans des bandes identiques autour du tuyau, formant des lignes droites de fentes sur toute la longueur du revêtement à fentes.
Modèle décalé à emplacement unique
Dans le modèle décalé à fente unique, des bandes de fentes uniformément espacées sont placées autour du tuyau. Les emplacements dans différentes bandes sont décalés les uns par rapport aux autres.
Le motif décalé à fente unique préserve la résistance du tuyau et assure une répartition uniforme des fentes sur la surface du tuyau.
Modèle de gang (modèle échelonné multiple)
Tout en ayant la même disposition générale que le modèle décalé à fente unique, le modèle en groupe place deux fentes, découpées à proximité, au lieu d'une seule fente à chaque position.
Il a été démontré que les tuyaux à fentes avec un motif décalé à plusieurs fentes résistent à un couple plus élevé lors de l'installation et offrent une meilleure résistance à la déformation sous charge thermique par rapport au modèle décalé à une fente, ce qui le rend bien adapté aux applications de drainage gravitaire assisté par vapeur (SAGD).
Paramètre populaire (pour référence) :
Boîtier API | ID | Longueur | Longueur de la fente | Numéro d'emplacement | Largeur de fente | Fente | Filtre valide | Max. | ||
Spécification | Épaisseur | Par poids | ||||||||
60.32 | 5 | 6,84 | 50,3 | 3 | 80 | 200 | 0,3 | ±50 | 48 | 512.54 |
73.02 | 5.5 | 9h15 | 62 | 240 | 57,6 | 688,55 | ||||
88,9 | 6.5 | 13.22 | 75,9 | 280 | 67.2 | 995.1 | ||||
101,6 | 6.5 | 15.22 | 88,6 | 300 | 72 | 1151.2 | ||||
114.3 | 7 | 18h47 | 100,3 | 10 | 320 | 76,8 | 1400,4 | |||
127 | 7.52 | 22.13 | 112 | 340 | 81,6 | 1673.8 | ||||
139,7 | 7,72 | 25.11 | 124,3 | 360 | 86,4 | 1900.2 | ||||
9.17 | 29h48 | 121,4 | 360 | 86,4 | 2232.4 | |||||
168,3 | 8,94 | 35.09 | 150,4 | 400 | 96 | 2672.95 | ||||
177,8 | 8.05 | 33,68 | 161,7 | 440 | 105,6 | 2559.2 | ||||
9.19 | 38.19 | 159,4 | 440 | 105,6 | 2940,7 |
Remarque : Des tailles spéciales requises par le client peuvent être fournies.
Article | Diamètre extérieur OD mm | Poids nominal par unité de longueur (fileté et couplage)bc Ko/mois | Épaisseur de paroi mm | Fin Fin | ||||||||
1 | 2 | H40 | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1, Q | C90d T95d | P110 | Q125d | |||
1 | 2 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
41/2 41/2 41/2 41/2 41/2 | 9h50 10h50 11h60 13h50 15h10 | 114h30 114h30 114h30 114h30 114h30 | 14.14 15.63 17.26 20.09 22h47 | 5.12 5,69 6h35 7.37 8.56 | PS- — — — | PS PSB PSLB — — | PS PSB PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB — | — — PLB PLB PLB | — — — — PLB |
5 5 5 5 5 5 5 | 11h50 13h50 15h00 18h00 21h40 23h20 24h10 | 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 | 17.11 19h35 22h32 26.79 31,85 34.53 35,86 | 5.59 6.43 7.52 9.19 11h10 12.14 12h70 | — — — — — — — | PS PSLB PSLBE — — — — | PS PSLB PLB PLB PLB — — | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — PLBE PLBE PLB PLB PLB | — — — PSLB PLB PLB PLB |
51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 51/2 | 14h00 15h50 17h00 20h00 23h00 26.80 29h70 32,60 35h30 38h00 40,50 43.10 | 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 139,70 | 20.83 23.07 25h30 19.76 34.23 39,88 44.20 48.51 52.53 56.55 60.27 61.14 | 6h20 6,98 7,72 9.17 10.54 12h70 14.27 15.88 17h45 19.05 20.62 22.22 | PS — — — — — — — — — — — | PS PSLBE PSLBE — — — — — — — — — | PS PSLB PLB PLB PLB — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — PSBE PSBE PSBE P P P P P P P | — — PLBE PLBE PLBE — — — — — — — | — — — — PLBE — — — — — — — |
65/8 65/8 65/8 65/8 | 20h00 24h00 28h00 32h00 | 168.28 168.28 168.28 168.28 | 29.76 35,72 41,67 47.62 | 7.32 8,94 10h59 12.06 | PS — — — | PSLB PSLBE — — | PSLB PLB PLB — | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE |
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 17h00 20h00 23h00 26h00 29h00 32h00 35h00 38h00 42,70 46h40 50.10 53,60 57.10 | 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 | 25h30 29.76 34.23 38,69 43.16 47.62 52.09 56.55 63.54 69.05 74.56 79,77 84,97 | 5,87 6.91 8.05 9.19 10.36 11h51 12h65 13.72 15.88 17h45 19.05 20.62 22.22 | PS PS — — — — — — — — — — — | — PS PSLBE PSLBE — — — — — — — — — | — PS PLB PLB PLB PLB — — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE P P P P P | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLBE — — — — — | — — — — — — PLBE PLBE — — — — — |
75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 75/8 | 24h00 26h40 29h70 33.70 39h00 42,80 45h30 47.10 51.20 55h30 | 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 193,68 | 35,72 39.29 44.20 50.15 58.04 63,69 67.41 70.09 76.19 19.05 | 7,62 8.33 9.52 10.92 12h70 14.27 15.11 15.88 17h45 19.05 | PS — — — — — — — — — | — PSLBE — — — — — — — — | — PSLB PLB PLB — — — — — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB P P | — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB PLB PLB — — | — — — — PLBE PLB PLB PLB — — |
73/4 | 46.10 | 196,85 | 68,60 | 15.11 | — | — | — | P | ||||
85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 85/8 | 24h00 28h00 32h00 36h00 40h00 44h00 49h00 | 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 219.08 | 35,72 41,67 47.62 53.57 59.53 65.48 72,92 | 6.71 7,72 8,94 10.16 11h43 12h70 14h15 | — PS PS — — — — | PS — PSLBE PSLBE — — — | PS PS PSLB PSLB PLB — — | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE | — — — PLBE PLBE PLBE PLBE |
95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 95/8 | 32h30 36h00 40h00 43.50 47h00 53,50 58h40 59h40 64,90 70h30 75.60 | 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 244.48 | 48.07 5357 59.53 64,73 69,94 79.62 86,91 88.40 98.58 104,62 112,50 | 7,92 8,94 10.03 11.05 11,99 13.84 15.11 15h47 17.07 18.64 20.24 | PS PS — — — — — — — — — | — PSLBE PSLBE — — — — — — — — | — PSLB PSLB PLB PLB — — — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB P P p P | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB — — — — | — — PLBE PLBE PLBE PLBE PLB P P p P |
103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 103/4 | 32,75 40,50 45,50 51h00 55,50 60,70 65,70 73.20 79.20 85h30 | 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 273.05 | 48.74 60.27 67,71 75.90 82,69 90.33 97,77 108,93 117..86 126,94 | 7.09 8,89 10.16 11h43 12h57 13.84 15.11 17.07 18.64 20.24 | PS PS — — — — — — — — | — PSB PSBE PSBE — — — — — — | — PSB PSB PSB PSB — — — — — | — — — PSBE PSBE — — — — — | — — — PSBE PSBE — — — — — | — — — PSBE PSBE PSBE PSBE P P P | — — — PSBE PSBE PSBE PSB — — — | — — — PSBE PSBE PSBE PSBE P P P |
113/4 113/4 113/4 113/4 113/4 113/4 | 42h00 47h00 54h00 60.00 65.00 71h00 | 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 298,45 | 62,50 69,94 80.36 89.29 96.37 105,66 | 8.46 9.53 11.05 12h42 .13.56 14.78 | PS — — — — — | — PSB PSB PSB — — | — PSB PSB PSB — — | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P | — — — PSB P P |
133/8 133/8 133/8 133/8 133/8 | 48h00 54,50 61h00 68.00 72.00 | 339,72 339,72 339,72 339,72 339,72 | 71.43 81.10 90,78 101.19 107.15 | 8.38 9h65 10.92 12.19 13.06 | PS — — — — | — PSB PSB PSB — | — PSB PSB PSB — | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — PSB PSB | — — — — PSB |
16 16 16 16 | 65.00 75.00 84.00 109.00 | 406.40 406.40 406.40 406.40 | 96,73 111.61 125.01 162.21 | 9.53 11.13 12h57 16.66 | PS — — — | — PSB PSB P | — PSB PSB — | — — — P | — — — P | — — — P | — — — P | — — — P |
185/8 | 87,50 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | PS | PSB | PSB | — | — | — | — | — |
20 20 20 | 94.00 106,50 133.00 | 508,00 508,00 508,00 | 139,89 158,49 197,93 | 11.13 12h70 16.13 | PSL — — | PSLB PSLB PSLB | PSLB PSLB — | — — — | — — — | — — — | — — — | — — — |
Remarque : P—Extrémité plate ; S—fil rond court ; L—long fil rond ; B—fil de contrefort ; E : type direct | ||||||||||||
a représente le code de commande pour référence. b représente le poids nominal par unité de longueur (fileté et accouplement) à titre de référence uniquement c La densité de l'acier au chrome martensitique (L80 9R et 13R) est différente de celle de l'acier au carbone. Par conséquent, le poids nominal du fil n’est pas une valeur précise et son facteur de correction de masse (poids) est de 0,989. d Les boîtiers en acier C90, T95 et Q125 sont commandés selon les spécifications, la masse (poids) et l'épaisseur de paroi indiquées dans le tableau. |
API Spec 5CT – Spécification 5CT/ISO 11960, Spécification pour les cuvelages et les tubes, huitième édition, Industries du pétrole et du gaz naturel – Tuyaux en acier à utiliser comme tubage ou tube pour puits
Spécifications des différentes normes | ||||||||
Unité chinoise | Unité d'anglais | |||||||
Diamètre extérieur | Pensée murale | Diamètre extérieur | Pensée murale | |||||
21,3 mm-508 mm | 4mm-60mm | 1/2" – 14" | Sch40-XXS | |||||
Matériel et norme | ||||||||
Article | Norme chinoise | Norme américaine | Norme allemande | |||||
(1) | 10# | A53-A | St37 | DIN1626 | ||||
A106-A | St37-2 | DIN17175 | ||||||
A179-C | St35.8 | DIN17175 | ||||||
(2) | 20# | ASTM A 106-B | St45-8 | DIN17175 | ||||
ASTM A 53-B | St42-2 | DIN1626 | ||||||
ASTM 178-C | St45-4 | DIN1626 | ||||||
(3) | 45# | ASTMA1045 | CK45 | |||||
(4) | 16 minutes | A210-C | St52.4 | DIN1629 | ||||
St52 | DIN1629 | |||||||
(5) | 37Mn5 | J55 | ||||||
Application | Utilisé dans les secteurs du pétrole, des produits chimiques, de l'énergie électrique, du charbon, des machines, des tuyaux de chaudière haute et basse pression, des accessoires hydrauliques, de la marine et d'autres industries. |
Flux de processus de traitement des tuyaux de tamis
L'organigramme du processus d'usinage des tubes/boîtiers