Tamis de puits en fil Johnson en acier inoxydable

L'architecture du V-Wire: Ingénierie du “Non colmatant” Miracle

L'éclat fondamental de l'écran de type Johnson, également connu sous le nom d'écran à fils compensés, réside dans sa géométrie.. Les tuyaux perforés traditionnels ou les revêtements fendus souffrent d'un défaut fatal: les particules légèrement plus petites que l'ouverture peuvent se coincer à mi-chemin, conduisant à une réduction permanente du débit et à une éventuelle défaillance du puits.

Notre équipe d'ingénierie utilise un fil profilé continu en forme de V, laminé à froid en acier inoxydable de haute qualité. En soudant ce fil sur un réseau circulaire de tiges de support longitudinales, nous créons une ouverture qui s'élargit vers l'intérieur. Cela signifie que toute particule qui traverse l'extérieur “fente” tombera naturellement à l'intérieur de l'écran sans rester coincé.

Cette caractéristique autonettoyante est ce qui différencie nos écrans de qualité professionnelle des alternatives génériques.. Dans un environnement de puits profond, où les incrustations chimiques et les infiltrations de sable constituent des menaces constantes, le “aire ouverte” le ratio de nos écrans reste remarquablement constant au fil des décennies.


Science des matériaux: L'avantage de l'acier inoxydable

Choisir le bon alliage n’est pas seulement une question de coût; c'est un calcul du potentiel corrosif de l'aquifère. Les eaux souterraines sont rarement “juste de l'eau”—c'est une soupe complexe de CO2 dissous, H2S, chlorures, et des niveaux de pH variables.

Tableau 1: Composition chimique des nuances de tamis en acier inoxydable

Grade Cr (%) Dans (%) Mo (%) C (maximum %) N (maximum %) P. (maximum %) S (maximum %)
SS 304 18.0–20,0 8.0–10,5 0.08 0.045 0.03
Acier inoxydable 304L 18.0–20,0 8.0–12,0 0.03 0.045 0.03
SS 316 16.0–18,0 10.0–14,0 2.0–3.0 0.08 0.045 0.03
Acier inoxydable 316L 16.0–18,0 10.0–14,0 2.0–3.0 0.03 0.10 0.045 0.03
Acier inoxydable 904L 19.0–23,0 23.0–28,0 4.0–5,0 0.02 0.045 0.03

Pour puits d'irrigation standard, notre SS 304 les écrans offrent un excellent équilibre entre coût et longévité. Cependant, pour le dessalement industriel ou l'extraction de saumure en profondeur dans les champs pétrolifères, nous recommandons Acier inoxydable 316L ou même Acier inoxydable 904L. La présence de Molybdène (Mo) en 316L offre une résistance critique à la corrosion par piqûre dans les environnements riches en chlorures. En outre, notre “L” (Faible teneur en carbone) des variantes sont indispensables pour éviter la corrosion intergranulaire dans les zones affectées thermiquement (Haz) des soudures par résistance, garantir que l'intégrité structurelle de l'écran n'est pas compromise par le processus de fabrication lui-même.


Intégrité structurelle: Résistance à l’effondrement et tension

UN bien écran est soumis à une immense pression hydrostatique et au poids de la colonne de cuvelage au-dessus. La conception des tiges de support, ces piliers verticaux à l'intérieur de l'écran, est l'endroit où notre supériorité technique est la plus évidente.. Nous n'utilisons pas seulement des tiges standards; nous calculons le moment d'inertie requis pour chaque projet en fonction de la profondeur prévue et de la pression différentielle attendue.

Tableau 2: Spécifications techniques & Paramètres de performances

Paramètre Gamme / Standard Impact sur les performances des puits
Taille de l'emplacement (mm) 0.05 mm – 20.0 mm Contrôle l’efficacité de la filtration sur sable
Aire ouverte (%) 15% - 60% Affecte la vitesse d’écoulement et le rabattement
Type de tige de support Rond, Triangle, Plat Détermine la résistance à l'effondrement
Pression maximale Jusqu'à 10 Mpa (Spécifique au projet) Assure la sécurité à grande profondeur
Terminer les connexions Enfilé (NPT/BTC), À bride, Soudé Affecte la vitesse d'installation et l'étanchéité

En optimisant le Aire ouverte, nous réduisons le “Vitesse d'entrée” de l'eau. L'eau à grande vitesse provoque des turbulences, ce qui à son tour accélère la corrosion et favorise l’accumulation de tartre minéral. Nos écrans sont conçus pour maintenir les vitesses d'entrée en dessous 0.03 MS, qui est la référence de l'industrie pour minimiser les coûts d'entretien des puits.


Fabrication de précision: Le point de fusion

Chaque intersection du fil en V et de la tige de support dans nos écrans est reliée par Soudage par résistance. Contrairement au soudage à l'arc traditionnel, ce qui introduit un matériau de remplissage et un excès de chaleur, le soudage par résistance utilise le courant électrique et la pression pour fusionner les matériaux au niveau moléculaire. Cela crée un lien qui est en réalité plus fort que le fil lui-même.

Nos bobineuses à commande CNC garantissent que la largeur de la fente est constante dans une tolérance de ±0,01mm. Dans un aquifère où la distribution des grains de sable est finement graduée, un “lâche” une tolérance dans la taille des fentes peut conduire à un pompage de sable catastrophique, ce qui détruit les roues de la pompe et finit par provoquer l'effondrement du puits.


Pourquoi nos cribles de type Johnson sont la référence de l'industrie

Notre engagement va au-delà de la simple vente d'un produit; nous proposons un partenariat géologique. Lorsque vous commandez chez nous, nos ingénieurs analysent votre “Analyse par tamisage” données du sable de formation. Nous ne vous vendons pas seulement un emplacement de 0,5 mm; nous calculons la taille exacte de l'emplacement nécessaire pour conserver 90% de la formation tout en permettant le meilleur 10% être “développé” dehors, créer un pack de gravier naturel autour de l'écran.

Notre offre de crépines de puits en fil de type Johnson en acier inoxydable:

  • Longévité supérieure: Une durée de vie de 30+ années dans des environnements agressifs.

  • Coûts de pompage réduits: Rabattement inférieur en raison des zones ouvertes élevées.

  • Rapport résistance/poids élevé: Manipulation plus facile lors de l'installation sans risque d'effondrement.

  • Traçabilité: Chaque écran est expédié avec un certificat de matériau complet (MTC) et rapport d'inspection de qualité.

Que vous rénoviez un vieux puits ou que vous vous lanciez dans un vaste projet d'aqueduc municipal, l'interface de filtration est le seul endroit où la qualité ne peut être compromise. Nos écrans représentent le summum de la technologie wire-wrap, s'assurer que ce qui sort de votre puits est pur, cohérent, et sans sable.

Pour fournir un calcul technique rigoureux pour la conception de votre puits, nous devons aller au-delà des généralités et entrer dans les mathématiques de l’efficacité hydraulique et de la mécanique des sols. La performance d'un Tamis de puits en fil de type Johnson en acier inoxydable est régi par la relation entre la distribution granulométrique de la formation et la capacité hydraulique du tamis.

Partie 1: Détermination de la taille de l'emplacement (Analyse par tamisage)

La décision la plus critique dans la conception d'un puits est la largeur de la fente. La sélection d'un emplacement trop grand entraîne “pompage de sable,” qui détruit les pompes; en sélectionner un trop petit conduit à un excès “retrait” et gaspillage d'énergie.

Dans un puits naturellement développé (sans pack de gravier artificiel), nous appliquons généralement le Règle du centile D. Nous analysons les échantillons de formation et traçons une courbe de distribution granulométrique.

  • Règle de filtration fiable: Pour les aquifères les plus stables, la taille de l'emplacement est sélectionnée pour conserver 60% À 70% de la formation ($D_{60}$ ou $D_{70}$). Le plus fin 30% À 40% du matériau est destiné à être aspiré à travers le tamis pendant le “bien développement” phase, créant une enveloppe naturelle hautement perméable de cailloux plus grossiers autour de l'écran.

  • Formule de sélection des emplacements:

    $$Slot\ Width \approx D_{60} \text{ (of the formation sample)}$$

Partie 2: Aire ouverte et vitesse d’entrée

Le “Aire ouverte” est le pourcentage de la surface de l'écran qui laisse passer l'eau. Contrairement aux tuyaux perforés, nos cribles de type Johnson peuvent atteindre jusqu'à 60% aire ouverte, ce qui est essentiel pour réduire Vitesse d'entrée ($V_e$).

La norme de l'industrie (pour éviter l'incrustation et l'accélération de la corrosion) est de garder $V_e$ ci-dessous 0.03 MS (à peu près 0.1 pieds/sec).

Pour calculer la longueur d'écran requise ($L$) ou diamètre ($D$) pour un débit cible ($Q$), nous utilisons:

 

$$V_e = \frac{Q}{A_o \cdot 100}$$

 

$A_o$ est la surface totale ouverte de la surface de l'écran.

Si votre aquifère présente une forte concentration en fer ou en manganèse, nous recommandons une vitesse d'entrée encore plus faible pour éviter la chute de pression qui déclenche la précipitation minérale (colmatage).

Tableau 3: Capacité hydraulique pour 6 pouces standard (168mm) Écran Johnson

Taille de l'emplacement (mm) Aire ouverte (%) Capacité d'accueil (m3/h/m) à 0.03 MS Qualité structurelle
0.25 12.5% 18.2 Robuste
0.50 22.8% 33.1 Standard
0.75 31.4% 45.6 Standard
1.00 38.2% 55.5 Standard
2.00 55.1% 80.1 Léger/Moyen

Partie 3: Résistance à l'effondrement des puits profonds (Le facteur de tige de support)

À mesure que nous approfondissons, la pression hydrostatique et le poids du “paquet de filtres” (si utilisé) exercer une pression radiale massive sur l'écran. Tandis que le fil en V assure la filtration, le tiges de support internes fournir le squelette structurel.

Notre service technique utilise le Équation de Lundquist pour calculer la pression critique d'effondrement ($P_c$). En ajustant la forme et la fréquence des tiges de support (p. ex., en utilisant 3.0 x 5.0 mm “larme” tiges au lieu de 2.0 tiges rondes de mm), nous pouvons augmenter la résistance à l'effondrement jusqu'à 400% sans réduire significativement le diamètre interne.


Pourquoi notre consultation technique est importante

Lorsque vous faites équipe avec nous, vous n'achetez pas seulement un produit. Nous fournissons un Vérification de la conception du projet rapport qui comprend:

  1. Profilage de vitesse: S'assurer que le flux est laminaire (lisse) plutôt que turbulent.

  2. Compatibilité des matériaux: Analyser la chimie de votre eau (pH, DT, $Cl^-$) pour confirmer si Acier inoxydable 304L est suffisant ou si le projet nécessite le molybdène amélioré Acier inoxydable 316L.

  3. Analyse de charge de traction: Calcul du maximum “pendre du poids” l'écran peut supporter lors de l'installation dans des alésages profonds.

Nos écrans sont fabriqués avec un fente continue conception, ce qui veut dire qu'il n'y a pas “zones mortes” ou interruptions du flux. Cela garantit que toute la circonférence de l'aquifère est utilisée., qui maximise la capacité spécifique de votre puits.

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PARAMÈTRESpécification du tamis de puits basé sur un tuyau géothermique: Diamètre nominal du tuyau OD(mm) Poids lb/piW.T[mm] Taille du trou Po Trous par pied Surface totale des trous po2/pi Diamètre extérieur du tamis (dans) 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 Qu'est-ce que le tamis de puits géothermique ? Les tamis de puits géothermiques sont un composant essentiel d'un système de puits géothermique.. Ils sont utilisés pour filtrer et protéger le puits géothermique des débris et autres contaminants pouvant nuire au système.. Les écrans de contrôle du sable sont conçus pour être durables et fiables, assurer une protection à long terme du puits. Le tamis de puits géothermique est un tube cylindrique constitué d'un métal perforé ou d'une matière plastique. Les perforations sont conçues pour permettre En savoir plus

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Applications du tuyau perforé: Le tamis de puits perforé est un type de filtre utilisé dans les puits de pétrole et de gaz. Il est conçu pour contrôler le flux de pétrole et de gaz du puits, tout en empêchant le sable et autres débris de pénétrer dans le puits. la perforation dans le contexte des puits de pétrole fait référence à un trou percé dans le tubage ou le revêtement d'un puits de pétrole pour le relier au réservoir. Créer un canal entre la zone payante et le puits de forage pour permettre au pétrole et au gaz de s'écouler facilement vers le puits de forage. Dans les complétions de trous tubés, le puits sera foré au-delà de la section de la formation souhaitée pour la production et aura un tubage ou un revêtement pour séparer la formation du puits de forage. La dernière étape de l'achèvement consistera à utiliser des pistolets perforateurs., une chaîne de charges creuses, jusqu'à la profondeur souhaitée et les tirer pour perforer le boîtier ou le revêtement. Un pistolet perforant typique peut transporter plusieurs dizaines de charges explosives. Communément, les pistolets à perforation fonctionnent sur la ligne E car il est traditionnel d'utiliser des signaux électriques de la surface pour tirer avec les pistolets. Dans les puits les plus déviés, un tube enroulé peut être utilisé. Technologies plus récentes En savoir plus

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