أنابيب شاشة سلك إسفين من الفولاذ المقاوم للصدأ شديدة التحمل

هندسة الترشيح الصناعي

أنابيب شاشة سلك إسفين من الفولاذ المقاوم للصدأ شديدة التحمل

أسطوانات فلتر Vee-Wire® ذات الفتحة المستمرة والمصممة بدقة للضغط العالي التحكم بالرمل, معالجة البتروكيماويات, والفصل الصناعي السائل والصلب. صُنع وفقًا للمواصفة ASTM A269 / A312 / 304 / 316 / معايير A497.

إيسي 304 / 316L / 321 / دوبلكس 2205
التسامح فتحة: ± 0.005 ملم (10 ميكرون)
اللحام الانصهار للجرح الكامل

نطاق الفتحة القياسية
0.010 – 15مم
تتوفر تقييمات ميكرونيكية مخصصة
قوة الانهيار القصوى
> 120 حاجِز
التطبيقات الجوفية العميقة
سرعة المنطقة المفتوحة
يصل إلى 65%
أقصى قدر من الكفاءة الهيدروليكية
نطاق القطر الخارجي
20 – 1270مم
0.78″ إلى 50″ أحجام IPS

01
هندسة النظام & ميكانيكا الهندسة الأساسية

ال الفولاذ المقاوم للصدأ إسفين سلك الشاشة الأنابيب (يُعرف أيضًا تجاريًا باسم أسطوانات شاشة Vee-Wire® ذات الفتحة المستمرة أو أنابيب مرشح الأسلاك الجانبية) يمثل هندسة ترشيح متقدمة مصممة خصيصًا لمعالجة ديناميكيات السوائل الشديدة, الضغوط الميكانيكية العالية, والبيئات الكيميائية العدوانية. على عكس المثقبة التقليدية, محفوظة, أو مصافي مغلفة بالشبك, يتم تصنيع الأنبوب الجانبي للسلك الإسفيني باستخدام أنبوب متخصص, عملية لحام الانصهار المقاومة الآلية. يتم لف أسلاك التشكيل السطحي المدرفلة على البارد - عادةً ما تكون مثلثة أو شبه منحرفة في المقطع العرضي - بشكل مستمر في هيكل حلزوني حول مجموعة أسطوانية داخلية من مقاطع الدعم الطولية. يتم ربط كل تقاطع فردي بين سلك المظهر الجانبي السطحي وقضيب الدعم الأساسي معدنيًا عبر لحام مقاوم عالي التردد.

ينشئ هذا الترتيب الهندسي فتحة فتحة متوسعة ثنائية الأبعاد فريدة من نوعها. يتم توجيه السلك على شكل إسفين بحيث يكون عرضه الأضيق متجهًا للخارج باتجاه تدفق السائل القادم, بينما يشكل القسم الأوسع من الإسفين الجدار الداخلي لفتحة الفتحة. يؤدي هذا إلى إنشاء ملف تعريف على شكل حرف V غير قابل للانسداد ويتسع إلى الداخل. بالتالي, أي جسيم يتمكن من المرور عبر فتحة الدخول الخارجية الأولية سوف يجتاز بحرية ما تبقى من عنصر الشاشة دون أن يصبح مثبتًا أو جسرًا عبر الفتحة - وهي ميزة مهمة مقارنة بالأنابيب ذات الشقوق المتوازية أو الشبكات السلكية المنسوجة متعددة الطبقات.

المزايا الهيكلية لبناء الأسلاك المخروطية المستمرة:

  • ديناميكيات الفتحة غير المسدودة: يقلل شكل الفتحة على شكل حرف V من احتكاك السطح ويمنع انحباس الجسيمات, تقليل تردد الغسيل العكسي ومتطلبات الصيانة الميدانية بشكل كبير.
  • سلامة متجانسة عالية القوة: 360-درجة لحام المقاومة المستمرة توفر قوة استثنائية للحلقة, المقاومة الالتوائية, وتقييمات قوة الانهيار العالية القادرة على تحمل فروق ضغط التكوين العميق (>120 حاجِز).
  • تعظيم المنطقة الهيدروديناميكية المفتوحة: يزيل البقع العمياء والمناطق الميتة, السماح بمعدلات تدفق أعلى مع الحفاظ على سرعات دخول منخفضة للغاية لمنع تآكل نفث السوائل وتكوين مقياس الشاشة.

02
المعدنية & معايير التركيب الكيميائي

يعد اختيار درجة السبائك المثالية أمرًا حيويًا لإطالة عمر الخدمة لأنابيب مرشح الأسلاك الإسفينية التي تعمل في بيئات معادية مثل آبار الغاز الحامض, طبقات المياه الجوفية الحرارية العالية الملوحة, وتيارات العمليات الكيميائية العدوانية. يوجد أدناه المصفوفة الكيميائية الدقيقة لسبائك التصنيع الأولية المتوافقة مع ASTM, نحن, ومعايير الدين.

درجة / سبيكة تسمية الولايات المتحدة الكربون (ج) % الكروم (كر) % النيكل (ني) % الموليبدينوم (مو) % نتروجين / التيتانيوم قيمة
إيسي 304 S30400 ≥ 0.08 18.0 – 20.0 8.0 – 10.5 ن ≥ 0.10 ~ 19.0
AISI 304L S30403 ≥ 0.03 18.0 – 20.0 8.0 – 12.0 ن ≥ 0.10 ~ 19.0
إيسي 316 S31600 ≥ 0.08 16.0 – 18.0 10.0 – 14.0 2.0 – 2.5 ن ≥ 0.10 ~ 25.0
إيسي 316 ل S31603 ≥ 0.03 16.0 – 18.0 10.0 – 14.0 2.0 – 3.0 ن ≥ 0.10 ~ 25.0
إيسي 321 S32100 ≥ 0.08 17.0 – 19.0 9.0 – 12.0 من 5x(ج+ن) دقيقه ~ 20.0
دوبلكس 2205 S31803 / S32205 ≥ 0.03 22.0 – 23.0 4.5 – 6.5 3.0 – 3.5 ن 0.14 – 0.20 ≥ 35.0
هاستيلوي C276 N10276 ≥ 0.01 14.5 – 16.5 توازن 15.0 – 17.0 W 3.0 – 4.5 > 65.0

03
الخواص الميكانيكية & المقاييس الفيزيائية

تعد السلامة الميكانيكية أمرًا بالغ الأهمية عند نشر الأنابيب السلكية الإسفينية كشاشات تحكم أولية في الرمال في آبار المياه العميقة, منصات النفط البحرية, أو أوعية الضغط الصناعية الثقيلة. يعمل العمل البارد أثناء سحب الأسلاك على تحسين إنتاجية الشد الفيزيائي, توفير مقاومة ميكانيكية أعلى دون التضحية بالليونة.

نوع السبائك قوة الشد (الكروب الذهنيه) قوة العائد 0.2% دليل (الكروب الذهنيه) استطالة A5 (%) صلابة (روكويل ب) كثافة (جم/سم3) التمدد الحراري (10⁻⁶/ك)
سس 304 / 304L 520 – 720 ≥ 210 ≥ 45 70 – 85 HRB 7.93 17.2
سس 316 / 316L 540 – 740 ≥ 220 ≥ 40 75 – 90 HRB 7.98 16.5
سس 321 520 – 700 ≥ 205 ≥ 40 70 – 88 HRB 7.92 16.6
دوبلكس 2205 650 – 880 ≥ 450 ≥ 25 25 – 32 مجلس حقوق الإنسان 7.80 13.7

04
شامل الأبعاد & المواصفات الرئيسية للحمل الهيكلي

تعد السلامة التشغيلية ومقاومة الانهيار الهيكلي لشاشات الأسلاك الإسفينية ذات الفتحة المستمرة من الوظائف المباشرة لهندسة ملف تعريف الأسلاك, دعم تباعد قضيب, وكتلة مقطعية للقضيب. يوضح جدول البيانات أدناه تكوينات الصناعة القياسية, ضغوط الانهيار المقابلة, قدرات الشد, ونسب ملف تعريف الأسلاك / القضبان.

الاسم. مقاس (بوصة) القطر الخارجي (مم) عرض الفتحة (مم) الطول القياسي (م) قوة الانهيار (حاجِز) قدرة تحميل الشد (طن) ملف تعريف سلك التفاف السطح (العرض × الارتفاع مم) مواصفات قضيب الدعم (ضياء/الكمية)
3-1/2″ 88.9 1.00 3.0 > 22 10.2 2.3 × 3.5 3.8 مم / 22 قضبان
4-1/2″ 114.3 1.00 3.0 > 28 11.5 2.3 × 3.5 3.8 مم / 22 قضبان
6-5/8″ معيار 168.3 0.75 5.8 > 40 12.8 2.3 × 3.5 3.8 مم / 32 قضبان
6-5/8″ معيار 168.3 1.00 5.8 > 33 12.8 2.3 × 3.5 3.8 مم / 32 قضبان
6-5/8″ واجب ثقيل 168.3 0.63 5.8 > 83 45.0 3.2 × 6.0 6.0 مم / 32 قضبان
8-5/8″ ضوء 219.1 1.00 5.8 > 34 21.9 2.3 × 3.5 3.8 مم / 48 قضبان
8-5/8″ واسطة 219.1 1.00 5.8 > 50 38.2 3.0 × 5.0 4.0 مم / 48 قضبان
8-5/8″ واجب ثقيل 219.1 1.00 5.8 > 60 46.0 3.2 × 6.0 5.0 مم / 48 قضبان
10-3/4″ معيار 273.1 0.75 5.8 > 50 32.9 2.3 × 3.5 4.9 مم / 55 قضبان
10-3/4″ واسطة 273.1 1.00 5.8 > 60 39.5 3.0 × 5.0 4.9 مم / 55 قضبان
10-3/4″ ثقيل جدًا 273.1 1.00 5.8 > 100 48.0 3.2 × 6.0 5.0 مم / 55 قضبان
12-3/4″ واجب ثقيل 323.9 1.00 5.8 > 120 37.2 3.0 × 5.0 4.0 مم / 50 قضبان
14″ قطر كبير 355.6 1.00 3.0 > 80 37.8 3.0 × 5.0 4.0 مم / 59 قضبان

05
مواصفات سلك الملف الشخصي & الملامح الهيدروديناميكية

يعتمد الأداء التشغيلي لأنبوب شاشة السلك الإسفيني على اختيار التوازن الدقيق بين أبعاد السلك وهيكل قضيب الدعم. يتحكم عرض وارتفاع المقطع العرضي لسلك لف السطح في نسبة المساحة المفتوحة وقدرة الاحتفاظ بالجسيمات, بينما تحدد قضبان الدعم الطولية عتبة الانهيار ضد الضغوط التفاضلية العالية.

أسلاك تغليف السطح القياسية

  • 10سلك ديسيبل: العرض 0.76 ملم × الارتفاع 1.50 ملم
  • 20سلك ديسيبل: العرض 1.20 ملم × الارتفاع 2.30 ملم
  • 120 سلك: العرض 1.50 ملم × الارتفاع 2.50 ملم
  • 130 سلك: العرض 1.80 ملم × الارتفاع 4.50 ملم
  • 60 سلك: العرض 2.20 ملم × الارتفاع 3.50 ملم
  • 90 سلك: العرض 3.20 ملم × الارتفاع 6.00 ملم

هندسة ملف تعريف الدعم الداخلي

  • قضبان سلكية على شكل Vee: ديناميكيات تدفق مرنة للغاية
  • قضبان مستديرة: مصافي قياسية اقتصادية متعددة الأغراض
  • قضبان شريط مسطحة: قوة الشد المحورية العالية
  • ملامح الدمعة: انخفاض أداء انخفاض الضغط
  • القنوات الهيكلية الثقيلة: دعم انهيار الآبار العميقة للغاية
  • قضبان دعم مطحونة مخصصة: أوعية الضغط القصوى

06
اتجاه الترشيح (اتجاه ديناميكيات التدفق)

اعتمادًا على الاتجاه المحدد لسلك المظهر الجانبي للسطح بالنسبة لقضبان الدعم ومسار السائل, يتم تصنيف أنابيب الشاشة السلكية الإسفينية إلى تكوينات تدفق ترشيح متميزة. يضمن اختيار هندسة التدفق المناسبة كفاءة التنظيف المثالية, إزالة كاشطات, ودورات الغسيل العكسي.

اكتب اختصارًا تعيين اتجاه التدفق الترتيب الهيكلي التطبيقات الصناعية الأولية
fot من الخارج إلى الداخل سلك ملف تعريف السطح ملفوف حول قضبان الدعم الداخلية المحورية. الجانب المسطح من السلك السطحي يواجه الخارج. شاشات آبار المياه, آبار إنتاج النفط, خراطيش تصفية الضغط الخارجي, مصافي المدخول.
مشكلة من الداخل إلى الخارج السلك السطحي الموجود داخل الاسطوانة, ملحومة لقضبان الدعم المحوري الخارجي. سطح داخلي أملس. أنظمة نزح المياه بالضغط اللولبي الداخلي, مرشحات مكشطة داخلية, سلال الطرد المركزي المستمر.
صورة فتحة داخلية من الخارج إلى الداخل يتم محاذاة أسلاك التشكيل المحوري طوليًا داخل دعامات الحلقة المحيطية الخارجية. فتحات محورية. فصل النشا عالي اللزوجة, تجزئة اللب والورق, رؤوس الموزع المتخصصة.
سيفيتو فتحة داخلية من الداخل إلى الخارج يتم محاذاة أسلاك التشكيل المحوري طوليًا على طول الجزء الخارجي من دعامات الحلقة الداخلية. اتجاه الفتحة المحورية. شاشات طبل دوارة, اسطوانات شاشة الطبل, مثبتات محفز التدفق المحوري الداخلي.

07
أحدث منهجية الإنتاج الآلي

تستخدم منشأتنا مخارط اللحام بالمقاومة الآلية CNC المتخصصة والمصممة خصيصًا لللف المستمر للأسلاك عالية الدقة. تخضع عملية التصنيع لملاحظات أجهزة الاستشعار في الوقت الحقيقي التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر للحفاظ على دقة الأبعاد وصولاً إلى مستوى الميكرون عبر أطوال التصنيع القياسية البالغة 6 أمتار.

1. الدقة الباردة المتداول

يتم لف مخزون الأسلاك الخام المستديرة على البارد من خلال قوالب كربيد دقيقة لتشكيل شكل Vee مثلثي دقيق مع تشطيبات سطحية ناعمة وقوة شد.

2. الانصهار عالي التردد

حيث يلتف السلك بشكل حلزوني حول قضبان الدعم, تعمل نبضات اللحام المقاومة الكهربائية عالية التردد على دمج كل نقطة تقاطع بدون مواد حشو.

3. التحقق من الفتحة البصرية باستخدام الحاسب الآلي

تقوم أجهزة استشعار الليزر بقياس فتحات الفتحات بشكل مستمر أثناء اللف, ضبط معدلات التغذية ديناميكيًا للحفاظ على التفاوتات المسموح بها حتى ±0.005 مم.

4. تصنيع التجهيزات النهائية

تقوم وحدات اللحام TIG/MIG الآلية بتوصيل حلقات لحام مخصصة, الشفاه ANSI, أو وصلات ملولبة تحت معايير لحام WPS/PQR صارمة.

08
تجهيزات نهاية مخصصة & أنظمة الواجهة المشتركة

لضمان التكامل السلس في مجمعات الأنابيب الموجودة, سلاسل غلاف جيدا, أو مساكن أوعية الضغط, نحن نقدم مجموعة شاملة من التركيبات النهائية القياسية والمهندسة. جميع المفاصل ملحومة بالكامل وتم اختبارها للتأكد من سلامة الشد.

تكوين المناسب المواصفات الهندسية القياسية الميزات التشغيلية & فوائد
حلقات اللحام مشطوفة 30زوايا مائلة تتراوح من درجة إلى 37.5 درجة تتوافق مع معايير ASME B16.25 للحام التناكبي المحيطي. يوفر أقصى قوة مشتركة تساوي جسم الشاشة; مثالية لأغلفة الآبار العميقة الدائمة.
أنسي / الشفاه الدين فصل 150, 300, 600, أو حذاء سهل الارتداء PN10-PN40, لحام الرقبة, أو معايير شفة عمياء. يسمح بالتثبيت السريع والإزالة أثناء عمليات الصيانة المجدولة للسفينة.
وصلات API مترابطة ذكر × أنثى API 5CT LTC, شركة الاتصالات السعودية, بيتكوين, أو معاهدة حظر الانتشار النووي / ملفات تعريف الاتصال المترابطة BSPT. يتيح الاقتران المباشر بسلاسل أنابيب الحفر القياسية وأنابيب إنتاج غلاف النفط/الغاز.
حلقة المشبك سريعة الإصدار المشبك الصحي ثلاثي / أطواق محززة على طراز ISO-K مع أختام دائرية مطاطية. مصممة للأغذية عالية النقاء, مشروب, وخطوط المعالجة الصيدلانية التي تتطلب تنظيفًا سريعًا للمكان.

تحسين الأداء الهيدروليكي

حساب المساحة المفتوحة & ديناميكيات السوائل ذات الكفاءة الهيدروليكية

تحدد النسبة المئوية للمساحة المفتوحة لأنبوب الغربلة السلكية الإسفينية ذات الفتحة المستمرة كفاءتها الهيدروليكية, انخفاض الضغط ($\Delta P$), وسرعة دخول السوائل. على عكس الأنابيب المثقبة التي نادرا ما تتجاوز المساحة المفتوحة 15% ل 20%, يمكن لأنابيب الشاشة السلكية الإسفينية تحقيق ما يصل إلى 65% منطقة مفتوحة مع الحفاظ على الصلابة الهيكلية.

الصيغة الرياضية لنسبة المساحة المفتوحة (الزراعة العضوية %):
منطقة مفتوحة (%) = [ حجم الفتحة / (حجم الفتحة + عرض السلك السطحي) ] × 100

من خلال الحفاظ على سرعات دخول منخفضة للسوائل (عادة أدناه 0.15 م / ث أو 0.5 قدم / ثانية), هطول المعادن الثقيلة, ترصيع, ويتم تقليل اضطراب السوائل المحلية. وهذا يقلل بشكل كبير من استهلاك طاقة الضخ على المدى الطويل ويمنع تجويف المضخة.

09
مصفوفة سعة التدفق الهيدروليكي (تطبيقات آبار المياه)

يسلط الجدول أدناه الضوء على مقاييس إنتاجية التدفق لأقطار أنابيب الغربلة القياسية التي تعمل بسرعة مدخل متحفظة تبلغ 0.03 آنسة (0.1 قدم / ثانية), مما يدل على أحجام التفريغ الفائقة التي تم تحقيقها من خلال تصميم الفتحة المستمرة.

حجم الشاشة (من) فتح الفتحة (مم) منطقة مفتوحة (%) معدل التدفق لكل متر (م³/ساعة) معدل التدفق لكل متر (جي بي إم) أوصى حجم الحبوب طبقة المياه الجوفية
114.3 مم (4.5″) 0.25 مم 9.8 % 3.8 م/ح 16.7 جي بي إم 0.30 – 0.60 مم (الرمال الجميلة)
114.3 مم (4.5″) 0.50 مم 17.8 % 6.9 م/ح 30.3 جي بي إم 0.60 – 1.18 مم (الرمال المتوسطة)
168.3 مم (6.625″) 0.50 مم 17.8 % 10.1 م/ح 44.5 جي بي إم 0.60 – 1.18 مم (الرمال المتوسطة)
168.3 مم (6.625″) 1.00 مم 30.3 % 17.2 م/ح 75.7 جي بي إم 1.18 – 2.36 مم (الرمال الخشنة)
219.1 مم (8.625″) 0.75 مم 24.5 % 18.2 م/ح 80.1 جي بي إم 0.85 – 1.70 مم (الرمال الخشنة)
219.1 مم (8.625″) 1.00 مم 30.3 % 22.5 م/ح 99.1 جي بي إم 1.18 – 2.36 مم (الرمال الخشنة)
273.1 مم (10.75″) 1.00 مم 30.3 % 28.1 م/ح 123.7 جي بي إم 1.18 – 2.36 مم (الرمال الخشنة)
323.9 مم (12.75″) 1.50 مم 39.5 % 43.4 م/ح 191.1 جي بي إم 2.00 – 4.75 مم (حزمة الحصى)

10
التشطيب السطحي, التخميل الكيميائي & منع التآكل

تخضع مكونات الأسلاك الإسفينية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة بالمقاومة لتنظيف سطحي صارم لإزالة جزيئات الحديد الحرة, أكاسيد الصبغة الحرارية, والملوثات التجارية المتراكمة أثناء الدرفلة على البارد واللحام عالي التردد. يضمن التخليل الكيميائي والتلميع الكهربائي تكوين طبقة أكسيد الكروم السلبية ($Cr_2O_3$).

تخليل الحمض & التخميل الكيميائي

الغمر في حمام حمض النيتريك الهيدروفلوريك الخاضع للرقابة ($HNO_3 / HF$) يذيب معادن الحديد المدمجة كيميائيًا ويستعيد طبقة أكسيد الكروم السلبية وفقًا لمعايير ASTM A380 وASTM A967.

التلميع الكهروكيميائي

يؤدي الذوبان الأنوديك في حمام الإلكتروليت إلى تقليل الخشونة الدقيقة ($Ra < 0.2 \, \mu m$). يزيل التلميع الكهربائي النتوءات الدقيقة على طول حواف الفتحات, الحد بشكل كبير من الحشف الحيوي البكتيري والتحجيم الكيميائي.

ترسيب البخار المادي / طلاء

لآبار المياه المالحة الحرارية الأرضية شديدة الملوحة أو عمليات التعدين الملاط الكاشطة, يمكن ترقية أنابيب الشاشة باستخدام السيراميك المتخصص, PTFE, أو طلاء كربيد التنغستن.

11
بروتوكول ضمان الجودة & معايير التفتيش

تخضع كل عملية إنتاج لأنابيب الغربلة السلكية الإسفينية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى اختبار NDT شامل (اختبار غير مدمر) وبروتوكول التحقق من الأبعاد قبل الإصدار. تقارير اختبار المواد (استعراض منتصف المدة) وفقًا للإن 10204 3.1 يتم توفيرها مع جميع الشحنات.

فئة الاختبار إجراءات التفتيش / معيار معايير عتبة القبول
التحقق من فتحة الفتحة الإسقاط البصري & فحص مقياس الشعور ± 0.015 مم للفتحات ≥ 0.10 مم; ±0.005 مم للفتحات فائقة الدقة.
انهيار اختبار الحمل التحقق من غرفة الضغط الهيدروستاتيكي 100% حد العائد المحسوب النظري دون تشوه البلاستيك.
فحص سلامة اللحام اختبار اختراق الصبغة (حزب العمال) / الموجات فوق الصوتية صفر الشقوق كسر السطح, نقص الانصهار, أو الادراج في ASME VIII.
استدارة & بيضاوي مسح ميكرومتر ليزر كامل الطول تباين البيضاوي داخل < 0.5% من القطر الخارجي الاسمي.
التركيب الكيميائي تحديد المواد الإيجابية (XRF-PMI) 100% تأكيد مطابقة الكيمياء الأولية لمعايير ASTM.

12
التطبيقات الصناعية الخاصة بالقطاع

بسبب مزيجها من القوة الميكانيكية العالية, المقاومة للتآكل, وأداء التنظيف الذاتي, يتم استخدام أنابيب الشاشة السلكية ذات الفتحة المستمرة عبر صناعات العمليات الحيوية في جميع أنحاء العالم.

1. تنمية المياه الجوفية & الآبار الحرارية الأرضية

تستخدم كشاشات رملية أساسية في قاع البئر في آبار إمدادات المياه البلدية, آبار الري الزراعية, وأنظمة استخراج الطاقة الحرارية الأرضية ذات درجة الحرارة العالية. يتحكم في تكوين الرمال, يمنع السحب, ويحمي المضخات التوربينية الغاطسة من تآكل الدافع.

2. البتروكيماويات & تكرير النفط والغاز

يعمل كشبكات دعم محفزة, أنابيب مركزية, السلال الخارجية, ومصائد النطاق في مفاعلات المعالجة الهيدروجينية, الإصلاحيون التحفيزيون, والمناخل الجزيئية. يقاوم الدورات الحرارية العالية والأجزاء الهيدروكربونية المسببة للتآكل.

3. سكر, النشا & تجهيز الأغذية

منتشرة في مصافي العصير الدوارة, شاشات نشا الطحن الرطب للذرة, سلال السكر بالطرد المركزي, وهريس مصنع الجعة قيعان كاذبة. يوفر معايير صحية عالية وسهولة التنظيف في المكان (CIP) صفات.

4. اللب & أنظمة نزح الماء من الورق

مدمجة في شاشات الضغط, عقدة, ومعدات تجزئة الألياف لإزالة الملوثات وفرز ألياف اللب حسب الطول, تعمل تحت فروق الضغط الديناميكي العالي والظروف الكاشطة.

13
مصفوفة المعلمات التشغيلية للتطبيقات الصناعية

قطاع الصناعة المواد الموصى بها نطاق الفتحة النموذجي اتجاه التدفق هدف الأداء الرئيسي
حفر المياه 304 / 304L / 316L 0.25 مم – 1.50 مم fot السيطرة على الرمال, سرعة السحب منخفضة
زيت & آبار الغاز 316L / دوبلكس 2205 0.15 مم – 0.50 مم fot مقاومة الانهيار العالية, $H_2S$ الحصانة
المعالجة الكيميائية 316L / هاستيلوي C276 0.05 مم – 0.50 مم fot / مشكلة مقاومة التآكل, قطع الجسيمات الدقيقة
اللب & ورق 316L / دوبلكس 2205 0.10 مم – 0.35 مم صورة / مشكلة مقاومة التآكل في ظل ظروف الملاط الكاشطة
طعام & المشروبات 304 / 316L (مصقول بالكهرباء) 0.20 مم – 1.00 مم مشكلة لمسة نهائية صحية, قابلية التنظيف السريع

14
هندسة التركيب الميداني & أفضل الممارسات

تعتبر إجراءات التثبيت المناسبة ضرورية للحفاظ على هندسة الفتحات ومنع الانحناء الموضعي أو الانبعاج الهيكلي أثناء خفض الآبار أو تركيبات أوعية الضغط.

1. معالجة & احتياطات التجهيز

استخدم دائمًا حبال رفع عريضة من النايلون بدلاً من الكابلات أو السلاسل الفولاذية لمنع سحق أو خدش أسلاك التشكيل السطحي الدقيق. تجنب سحب أنابيب الشاشة على الأسطح الخشنة.

2. وضع مركزية في آبار الآبار

قم بتركيب وحدات مركزية للأغلفة غير المعدنية أو المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ كل مرة 3 ل 6 متر على طول الشاشة. تضمن المركزية التوزيع المحيطي المتساوي لغلاف الحصى المحيط وتمنع الاتصال المباشر بجدار البئر.

3. إرشادات اللحام المشترك الميداني

عندما حلقات مشطوفة اللحام بعقب في الموقع, استخدم GTAW (تيج) اللحام بغاز الأرجون التدريعي لمنع الأكسدة الداخلية (“تحلية”). تطابق معادن الحشو بدقة (على سبيل المثال, حشو ER316L لأنابيب الشاشة 316L).

15
تغليف الصادرات العالمية & المعايير اللوجستية الثقيلة

لضمان وصول أنابيب الشاشة السلكية الإسفينية ذات الفتحة المستمرة إلى الموقع بدون تشوه في الفتحة أو تلف السطح, يستخدم قسم اللوجستيات لدينا بروتوكولات تغليف الصادرات القوية المتوافقة مع ISPM-15.

تغليف الأكمام الواقية الفردية

يتم تغليف كل أنبوب شاشة فردي بغلاف فقاعي عالي التحمل وفيلم حراري يتقلص لعزل أسطح الفتحات عن الغبار, رُطُوبَة, والتآكل الميكانيكي.

مرفقات قفص خشبي

الصناديق الخشبية المعالجة بالحرارة IPPC شديدة التحمل والمعززة بسروج خشبية داخلية تمنع الحركة, الثناء, أو التأثير أثناء الشحن البحري والبري متعدد الوسائط.

نهاية كاب & حماية الموضوع

تم تجهيز جميع الأطراف الملولبة وحلقات اللحام المشطوفة بحاميات من البلاستيك المعدني المركب شديدة التحمل أو حلقات نهاية مطاطية لامتصاص الصدمات الميكانيكية أثناء المناولة.

بحاجة إلى مساعدة هندسية فنية لأنابيب الشاشة المخصصة?

يمكن لفريقنا الهندسي حساب متطلبات الانهيار, تحديد فتحات الفتحات المثالية بناءً على تحليل غربال الرمل, وإعداد رسومات CAD مخصصة لمشروعك الصناعي.

“`

أنابيب شاشة بئر الماء | شاشة التحكم بالرمال

  تعد شاشة بئر الماء مكونًا مهمًا للبئر الذي يسمح بتدفق المياه إلى البئر مع منع دخول الرواسب وغيرها من الحطام. توجد الشاشة عادةً في أسفل البئر, بالقرب من طبقة المياه الجوفية. ويتم ذلك لضمان جمع المياه النظيفة فقط وتصفية أي رواسب أو أوساخ. عادة ما تكون الشاشة مصنوعة من أنبوب مثقوب أو أي نوع آخر من المواد التي تحتوي على فتحات صغيرة للسماح بمرور الماء أثناء منع الرواسب من الدخول. يتم تصنيع شاشة بئر أبتر بفتحة مستمرة على شكل حرف V لتقليل سرعة دخول المياه ومعدلات القشرة. بجانب, تتمتع شاشة بئر Filson بمساحة سطحية كبيرة دون انسداد, وبالتالي توفير أداء الترشيح الفائق. يعد اختيار حجم فتحة الشاشة جيدًا خطوة حاسمة, يعتمد عادةً على تحليل حجم الجسيمات لعينة التكوين. مع نطاق حجم الفتحة القياسي من 0.005 بوصة إلى 0.5 بوصة, يمكن لشاشة بئر فلسون التحكم في جزيئات الرمل والطمي من البئر بشكل مثالي.   مزايا شاشات آبار المياه 1. يقوم مستوى القسم على شكل V لشاشات بئر الماء بإنشاء الفتحة المستمرة, والتي يمكن تجنب الانسداد والتأكد من عدم وجود عوائق في الماء. اقرأ أكثر

شاشة تعتمد على أنابيب الطاقة الحرارية الأرضية | شاشة بئر خالية من الرمال

المعلمة مواصفات شاشة الآبار القائمة على أنابيب الطاقة الحرارية الأرضية: القطر الاسمي للأنبوب OD(مم) الوزن رطل/قدمW.T[مم] حجم الثقب في الثقوب لكل قدم إجمالي مساحة الثقوب في 2/قدم شاشة OD (في) 2-3/8 60 4.6[4.83] 3/8 96 10.60 2.86 2-7/8 73 6.4[5.51] 3/8 108 11.93 3.38 3-1/2 88.9 9.2[6.45] 1/2 108 21.21 4.06 4 101.6 9.5[5.74] 1/2 120 23.56 4.55 4-1/2 114.3 11.6[6.35] 1/2 144 28.27 5.08 5 127 13[6.43] 1/2 156 30.63 5.62 5-1/2 139.7 15.5[6.99] 1/2 168 32.99 6.08 6-5/8 168.3 24[8.94] 1/2 180 35.34 7.12 7 177.8 23[8.05] 5/8 136 42.16 7.58 7-5/8 194 26.4[8.33] 5/8 148 45.88 8.20 8-5/8 219 32[8.94] 5/8 168 51.08 9.24 9-5/8 244.5 36[8.94] 5/8 188 58.28 10.18 10-3/4 273 45.5[10.16] 5/8 209 64.79 11.36 13-3/8 339.7 54.5[9.65] 5/8 260 80.60 14.04 ما هي شاشات آبار الطاقة الحرارية الأرضية؟ تعد شاشات آبار الطاقة الحرارية الأرضية مكونًا أساسيًا لنظام آبار الطاقة الحرارية الأرضية. يتم استخدامها لتصفية وحماية بئر الطاقة الحرارية الأرضية من الحطام والملوثات الأخرى التي يمكن أن تكون ضارة بالنظام. تم تصميم شاشات التحكم في الرمال لتكون متينة وموثوقة, توفير حماية طويلة الأمد للبئر. شاشة بئر الطاقة الحرارية الأرضية عبارة عن أنبوب أسطواني مصنوع من مادة معدنية أو بلاستيكية مثقبة. تم تصميم الثقوب للسماح اقرأ أكثر

شاشة جيدة معبأة مسبقًا | شاشة رملية معبأة مسبقًا بسلك ملفوف

تحتوي شاشة الرمل المعبأة مسبقًا على أنبوب قاعدة مثقوب, سترات الشاشة الداخلية والخارجية والرمل المتدرج بين السترات. إنه عبارة عن تعديل للشاشة المغلفة بالأسلاك والتي يتم استخدامها في الرمال المصنفة جيدًا أو الإكمال المستقل. رمل متدرج, مع أو بدون طلاء الراتنج, يعتبر بمثابة مرشح لجزيئات الخزان. يتم استخدام شاشة الرمل المعبأة مسبقًا بالأسلاك في الآبار حيث تكون تعبئة الحصى التقليدية غير مجدية أو اقتصادية. يمكن أن يختلف سمك طبقة الحصى لتلبية المتطلبات الخاصة. ما هي وظيفة حزمة الحصى? تعد تعبئة الحصى إحدى تقنيات التحكم في الرمال الشائعة المستخدمة في النفط, آبار المياه والغاز. يعمل على تثبيت البئر وتصفية الرمال من التدفق, السماح فقط بدخول الجزيئات الدقيقة جدًا. شاشة الرمل المغلفة بالسلك المعبأة مسبقًا تعمل على تشغيلها بشكل كامل في زيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى بالإضافة إلى التحكم في الرمال.   قطر الدائرة: 168ملم المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ,الصلب الكربوني,الخ فتحة: 0.2اتصال نهاية مم: خيط,اقتران,إلخ سمك: 10مم شاشة الرمل المعبأة مسبقًا مواصفات المنتج الأنابيب الأساسية حزمة الحصى ثقوب الشاشة OD (في.) بطاقة تعريف (في.) وزن (رطل.) اقتران التطوير التنظيمي (في.) سماكة (في.) مقاس (في.) الثقوب / قدم. من (في.) منطقة الاسطوانة (مربع. بوصة/قدم) 006 منطقة مدخل GA (مربع. بوصة/قدم) 1.9 1.61 2.75 اقرأ أكثر

غلاف زيت شاشة البئر , على أساس الأنابيب ,التحكم بالرمل,API 5CT

1. درجة: هُم 304 SUS304L, SUS316, SUS316L, أو الكربون الصلب 2. حجم الفتحة: 0.02مم ~ 15 مم 3. معيار: دينيزياستم 4. شهادة: ISO9001, API 5CT 5. تتكون شاشات الآبار القائمة على الأنابيب من الأنابيب الأساسية,شاشة سلكية إسفينية ملحومة بالكامل وقضيب داعم. الأنبوب الأساسي عبارة عن أنبوب غلاف API مثقوب أو مشقوق,يمكن أن يكون الأنبوب الأساسي من الفولاذ المقاوم للصدأ أو غلاف API 5CT من الفولاذ الكربوني. يتم لحام شاشات الأسلاك الإسفينية الملحومة بالكامل مع الأنابيب الأساسية عن طريق دعم القضيب. 6.ميزات شاشات الآبار القائمة على الأنابيب: 1)دقة تصفية أعلى: شاشات سلكية إسفينية ملحومة بالكامل كسترة شاشة مع تصميم فتحة على شكل حرف V تجعل دقة الترشيح أعلى,والتي يمكنها التحكم في الرمال بشكل أفضل. 2)قوة ممتازة ومقاومة للتشوه: الأنبوب الأساسي بالداخل,يمكن حماية الجزء الخارجي بإضافة سترة الحماية وفقًا للمتطلبات,تقل القوة المتكاملة لأنبوب القاعدة المثقوب بنسبة 2 إلى 3% فقط مقارنة بالغلاف القياسي/أنابيب الزيت,لذلك تتمتع شاشات البئر القائمة على الأنابيب بقوة متكاملة كافية لمقاومة الضغط الناتج عن الطبقات. حتى لو تشوه جزء من شاشات البئر,لن يتم توسيع فتحة هذا الجزء,مما يجعل موثوقية التحكم في الرمال أعلى 3)المزيد من الخيارات: يمكن أن تكون مادة سترة الشاشة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ الكربوني,يمكن اختيار المواد حسب متطلبات العملاء. 4)الفتحة الأصغر اقرأ أكثر

أنبوب غلاف مشقوق | شاشة بئر بطانة مشقوقة – API 5CT
أنبوب بطانة مشقوق

  1. مقدمة لأنبوب التغليف المشقوق أنبوب التغليف عبارة عن أنبوب ذو قطر كبير يعمل بمثابة المثبات الهيكلي لجدران آبار النفط والغاز, أو تتحمل جيدا. يتم إدخاله في تجويف البئر ويتم تثبيته في مكانه لحماية كل من التكوينات تحت السطحية وحفرة البئر من الانهيار والسماح لسائل الحفر بالدوران والاستخراج. أنبوب الغلاف المشقوق هو نوع من أنابيب التغليف التي تحتوي على فتحات في سطحها. تستخدم هذه الفتحات للمساعدة في التحكم في تدفق المياه, زيت, والغاز في بئر. تم تصميم أنبوب الغلاف المشقوق للسماح بالماء, زيت, والغاز يتدفق عبر الفتحات مع منع الرمال وغيرها من الحطام من دخول تجويف البئر. يشيع استخدام أنبوب الغلاف المشقوق في آبار النفط والغاز, آبار المياه, والآبار الحرارية الأرضية. 2. أنواع أنابيب الغلاف المشقوقة هناك نوعان رئيسيان من أنابيب الغلاف المشقوقة: فتحة مفتوحة وفتحة مثقبة. يحتوي أنبوب غلاف الفتحة المفتوحة على فتحات مقطوعة في سطح الأنبوب في خط مستقيم. عادة ما تكون هذه الفتحات متباعدة بالتساوي وعادة ما تكون على وشك 1/4 بوصة واسعة و 1/4 بوصة عميقة. فتحة مثقوبة اقرأ أكثر

أنابيب الغلاف المثقبة | أنابيب شاشة البئر المثقبة

تطبيقات الأنابيب المثقبة: شاشة البئر المثقبة هي نوع من المرشحات المستخدمة في آبار النفط والغاز. وهي مصممة للتحكم في تدفق النفط والغاز من البئر, مع منع الرمال وغيرها من الحطام من دخول البئر. يشير الانثقاب في سياق آبار النفط إلى ثقب مثقوب في غلاف أو بطانة بئر النفط لتوصيله بالخزان. إنشاء قناة بين منطقة الدفع وحفرة البئر لتدفق النفط والغاز إلى حفرة البئر بسهولة. في حالة استكمال الحفرة, سيتم حفر البئر أسفل قسم التكوين المطلوب للإنتاج وسيكون له غلاف أو بطانة تعمل على فصل التكوين عن حفرة البئر. ستتضمن المرحلة النهائية من الإكمال تشغيل البنادق المثقوبة, سلسلة من الشحنات الشكلية, وصولاً إلى العمق المطلوب وإطلاقها لثقب الغلاف أو البطانة. يمكن أن يحمل مسدس ثقب نموذجي عشرات من العبوات الناسفة. عادة, يتم تشغيل البنادق المثقوبة على الخط الإلكتروني حيث أنه من المعتاد استخدام الإشارات الكهربائية من السطح لإطلاق البنادق. في آبار أكثر انحرافا للغاية, يمكن استخدام الأنابيب الملتفة. أحدث التقنيات اقرأ أكثر

اترك رد