SS304L Johnson Vee Tubos de tela em controle de areia

Sob o véu caprichoso dos reservatórios de hidrocarbonetos, onde areias não consolidadas ameaçam cascata em cordas de produção como uma ampulheta inexorável, O tubo SS304L Johnson Vee Wire. Este bastião cilíndrico, Uma evolução de Edward E. Johnson's 1904 patente de slot contínuo, implanta fios trapezoidais de vee-com precisão para 1.5-3.5 mm larguras e 2.2-6.0 MM Heights - Helicamente encerrado em torno de hastes de suporte longitudinal, Cada ápice fundido pela soldagem de resistência em uma treliça perfeita que desafia a insurgência granular. Adaptado para controle de areia nas conclusões de petróleo e gás, esses tubos, muitas vezes 4-1/2 para 13-3/8 polegadas de diâmetro externo, orquestrar a entrada de fluidos de reservatório a taxas que excedem 500 barris por dia enquanto a formação de barricadas multas mais grossa do que 0.2 slots mm, Suas aberturas de diversão para dentro invocando os princípios arquimedianos para repelir partículas por meio de deflexão flutuante, conforme quantificado em permeabilidades Carman-Kozeny que dependem da uniformidade do slot para fluxos de Darcy sustentados. Em campos maduros, atormentados pela migração de multas - excitada por inundação de água ou recuperação aprimorada - o arame vee 30-50% A área aberta reduz os retiradas por 25%, por seus modelos transitórios, mitigar o cone e aumentar os fatores de recuperação de 20% para 35% em análogos de arenito. Construído a partir de aço inoxidável 304L de baixo carbono, sua matriz austenítica - 18% Cr, 8% Em, <0.03% C - Aprecia um filme passivo de crina, impermeável a picar em conclusões salgadas (até 50,000 ppm cl⁻), Enquanto os tendões mecânicos suportam o colapso das pressões para 145 bar e carga de tração 200,000 libras, garantir a integridade em meio a retiradas cíclicas que pulsam em 10-50 Hz. Além da mera exclusão, A geometria da tela facilita a embalagem de cascalho com 40/60 Quartz de malha, Otimizando coeficientes não-Darcy Forchheimer para conter perdas inerciais, e seu auto-limpeza V-perfil em ponte de ponte por cinética coloidal DLVO, Extender Run Lives sem intervenções. Em uma época em que a produção de areia corroa 10% de Opex global a montante, Esses tubos incorporam petro-engenharia resiliente: não barreiras brutas, Mas harmonizadores hidrodinâmicos que transmutam ameaças abrasivas em condutos produtivos, Suas ondulações de arame um soneto subterrâneo, sustentando o fluxo de ouro preto das dobras fratiosas da Terra. Implantações empíricas em folhelhos de folhões Permiano crônicos zero falhas 5,000 PSI diferenciais, sublinhando um design em que as tolerâncias de mícron geram megabarrels de rendimento, Um testemunho do casamento da metalurgia com requinte fluídica na arena implacável da administração de reservatórios.

 

A essência metalúrgica do tubo SS304L Johnson Vee Wire reside em seu cadinho austenítico de aço inoxidável, Uma formulação calibrada para suportar as tempestades eletroquímicos de corrosivos de fundo de poço enquanto transmitem força flexível para rigores de implantação. AISI 304L, Com sua liga criteriosa - 18% em peso de cromo para passivação, 8-10.5% níquel para estabilização de austenita, e carbono acelerado abaixo 0.03 WT% para impedir a sensibilização do carboneto-cultiva um folheado tenaz de óxido que se auto-reta em anel oxigenado, Cinética de corrosão definhando em 0.001 mm/ano em salmoura de API simulada por imersões ASTM G31. Esta variante de baixo carbono evita o ataque intergranular durante 1000-1500 Uma solda, preservando a coesão em pontos triplos onde os fios veem (1.8 × 2.5 mm típico) intercepto hastes (Ø2.5-5 mm), Conforme verificado por gravações oxálicas A262, revelando nenhuma estrutura de vala pós-ciclismo térmico a 850 ° C. Âncoras de força de escoamento em 170 MPA recozido, alongado 40% antes 485 Ruptura do MPA por protocolos uniaxiais A240, dotar a treliça com a ductilidade para absorver as corridas de tubulação enrolada excedendo 2 G acelerações. Os íons trivalentes de Chromium dominam a estequiometria do filme passivo, Conferindo pren 18-19 contra o cloreto, embora em serviços azedos com H₂s, Inibidores suplementares restringem a rachadura de sulfeto por meio de monocamadas de adsorção., 316L Infusões de parentes 2-3% molibdênio, VAULING pren a 24 e colocando potenciais de reversão para 600 mv_sce in 3.5% Polarizações de NaCl, A coordenação octaédrica do molibdênio estabilizando a barreira contra a entrada de ânion. Dúplex 2205 híbridos, misturando 22% Cr e 0.16% N para 450 MPA rendimentos, oferecer resistência ao CSCC em ambientes altos clínicos, seu mosaico ferrítico-austenítico difundo fragilização de hidrogênio. Micrografias eletrônicas de varredura de facetas com autores <1/cm² depois 10,000 Horário a 80 ° C., afirmando a resiliência do filme, No entanto, as díades galvânicas com acopladores de aço carbono-isoladores de fibra de vidro de carbono-dissolução anódica acelerada 12 vezes, por teoria potencial mista. Fabricação em decapagem 20% Hno₃ + 5% Hf grava para ra 0.8 μm, minimizar a nucleação de fendas, enquanto passivating restaura o filme via 30% Hno₃ absorve. Por isso, A alquimia SS304L é uma profilaxia geoquímica, Sua treliça é um desafiador Palisade, gráficando domínios Pourbaix para eternalizar o controle de areia em meio ao coro cáustico do reservatório.

Nota Composição (WT%) Colheita (Mpa) Tração (Mpa) Alongamento (%) Madeira Taxa de corrosão (mm/ano, 50k ppm cl⁻)
SS304L Cr:18, Em:8-10.5, C:≤0,03 170 485 40 19 0.001
SS316L Cr:16-18, Em:10-14, Mo:2-3, C:≤0,03 170 485 40 24 0.0005
Dúplex 2205 Cr:22, Em:5, Mo:3, N:0.16 450 650 25 35 <0.0001

Essas métricas, ASTM-Distilled, Spotlight 304L da onipresença em 60% de conclusões, onde a paridade econômica com passividade superior sustenta décadas sem azedo.

Domínio geométrico define a silhueta do tubo de tela do SS304L JOHNSON VEE, Uma filigrana helicoidal de fios trapezoidais arremessados ​​a 5-15 ° em torno 8-48 hastes axiais, esculpindo slots contínuos de 0.1 milímetros (Areias finas) para 3.0 milímetros (cascalho grosso) com ± 0,02 mm de precisão eletro-descarga. Diâmetros externos abrangem 114.3 milímetros (4-1/2″) Para laterais finas para 339.7 milímetros (13-3/8″) para rede elétrica vertical, Bores internos 102-323 mm acomodando 2-12″ forros, comprimentos 2.9-5.8 m minimizando a turbulência via Navier-Stokes Low-Re (<2000) flui. Áreas abertas em cascata 15-48%, Eclipsing com forros com fenda’ 10-20%, densidades de fluxo <0.5 m/min por Bernoulli Auditorias de redução <5% de perdas viscosas. Terminos-fios Vam de 8 rodadas ou Premium BTC-TRANSMIT 5000 maquiagem de ft-lbs, Acoplamentos chateados que desviam os furos desviados >45°. Variantes de base de tubo escorregam sobre a API 5CT J-55 Casas, embrulhando-se fundindo >100 O bar entra em colapso, Enquanto os fluxos livres à base de haste teram pacotes de abertura de abóbada. 1/3 Largura do slot-otimiza Kozeny-Carman K = ε³ D² / [180(1-e)²], ε = 0,35 para 40/60 pacotes, Visualizações CFD confirmando <8% Variação de velocidade entre hélices. Muni-Pak pré-embalagens incorporadas de contas de cerâmica (0.3-1.26 milímetros), telas duplas ampliando a retenção 99.9% para <50 μm finos. Enroladores automatizados em 3 m/meu, 1200 Um rendimento de fusões >99% Integridade de cisalhamento por ut ndt, ASME V compatível. Código dimensional Explário para arquétipos SS304L hast-base:

Tamanho nominal (polegada) DE (milímetros) ID (milímetros) Faixa de slots (milímetros) Comprimento (m) Área aberta (%) Fio de perfil (milímetros) Hastes de suporte (não.)
4-1/2 114.3 102 0.2-1.0 2.9-5.8 25-35 2.3× 3,5 22
5-1/2 139.7 127 0.5-1.5 2.9-5.8 30-40 2.3× 3,5 28
6-5/8 168.3 152 0.75-2.0 5.8 35-45 3.0× 5,0 32
7 177.8 162 1.0-2.0 5.8 35-45 3.0× 5,0 34
8-5/8 219.1 203 1.0-2.5 5.8 40-48 3.2× 6,0 48
9-5/8 244.5 228 1.0-3.0 5.8 40-48 3.2× 6,0 52
13-3/8 339.7 323 1.5-3.0 5.8 45-50 3.5× 6,5 72

Esses esquemas, escalável para 36″, predicado fea von mises <120 MPA em 80 bar, Suas hélices uma subjugação de areia de script evangelho geométrica.

Proeza mecânica cambaleia o tubo de tela de arame SS304L Johnson Vee contra os abraços do parto do reservatório, onde os diferenciais de retirada crista 100 barra de bar e suspensões axiais 50 toneladas 3000 m laterais. Resistências de colapso, Linchpin para PayZones não consolidados, span 51-145 Bar para 4-1/2″ a 8-5/8″ medidores, Os equilíbrios de parede grossa de Lame σ_r = [P_i (r_o² + r_i²) – 2 P_o r_o²] / (r_o² – r_i²) reforçado por arqueado de ara de haste-70% de argola via Euler-Bernoulli-fatores de segurança >2.5 por API RP 5C5 Hidrostática. Capacidades de coluna de tração 20,000-200,000 lbs para 20 articulações de ft, 304L está 170 MPA rendimento alongado <0.4% Por A370, Necking impedido pelo trabalho de trabalho a frio para 550 MPA Locals. (4000 ft-lbs) persiste 10^6 voltas, Platô S-N em 180 MPA para filés VEE (K_t = 1.3), E466 Fatigurado rotativo. Redes cíclicos (20 Hz) permanecer 10^8 reversões em 150 Amplitude MPA, Charpy V-Notches >130 J a 20 ° C embotamento embutido em calafrios de condensado. Dduades de Brinell 170-200 Hb armadura contra 100 proporações de malha, difusividades térmicas 4.2 mm²/s tolerando gradientes de 120 ° C sem alfa-prime, CTE 17,3 × 10^{-6}/K sincronização com acopladores P110.:

Tamanho (polegada) Colapso (bar) Tração (KN) Colheita (Mpa) Fadiga (Mpa, 10^7 Cyc) Dureza (Hb)
4-1/2 100-145 89-178 170 150 170
5-1/2 80-120 134-267 170 160 180
6-5/8 60-100 178-356 170 170 180
7 55-95 200-400 170 170 180
8-5/8 51-80 267-534 170 180 190
9-5/8 40-70 356-712 170 180 190
13-3/8 30-50 712-1424 170 180 200

Esses baluartes, Vestado de surto, Eclipse com fenda 5:1 em dunas abrasivas, Sinergias de fatiga da CSCC corroem inimigos 35% mais rápido.

Valsa-mecânica de corrosão: escudos catódicos (+18% colheita) versus pitting (-15% ciclos); mecânica, por isso, Augur Defiance na forja do PayZone.

Virtuosidade de desempenho coroa o diadema do tubo de tela do SS304L Johnson Vee, Seus slots. / (8 µl) entre 20-50% vazios, sustentando 1000 bbl/d em <1 bar Δp for 0.5 MM aberturas em 8-5/8″ DE. Abertura eclipsa os revestimentos’ 15%, velocidades <0.3 m/s por re<3000 laminar, βρv² inerciais <3% viscoso por forchheimer, incrustação <0.05 mm/ano em crudes asfaltênicos por meio de eleva 80 Bridges de μm 98% eficazmente.

Pacotes de cascalho (20/40 malha) amplificar as retenções >99.5% Para multas D90, Contas muni-pak ε = 0,40 homogeneizando Jacob Step-thrawdowns para <5 NTU efluents.backwash Proxies - imersão ou vibrações sônicas - Rejuvenate 96% parente <2 horas, produtividades específicas 200 BBL/D/PSI em Analogs de Burgan. Versus arremessado ponte: 2X Area abre fatores de pele 40%, Vida por vida 3x via anti-casca. THRIFT: 0.25 KWH/BBL equivalente, 30% abaixo dos epóxis. Desempenho, por isso, Reservatórios de destilação de fuga fluídica para receita.

Atributos abundam: Profileiros em V evitar 75% incorporação, hastes Confer >150 explosões de bares, 304L Passivates para >25-Ano MTBF. Manutenção mínima: porquinho anual, slots sob medida (0.1 milímetros) por logs do núcleo. Super perfurado: 2.5x FLOW sem rebarbas, malha: Sem pedaços, Custos níveis com posse de 3,5x. Em sagd, rendimento pré-pacotes <2 sólidos ppt em 500 bbl/d.

Aplicativos de cofres versatility: Fracs de xisto horizontal (5-1/2″ 304eu, 0.25 milímetros, 800 bbl/d sem lixar) para carbonatos verticais (13-3/8″ duplex, 1 milímetros, 2000 pacotes bbl/d). Plataformas offshore Harness 7″ para as mortalhas esp, Livre CSCC de véus de gás azedo em 15% H₂s. Injetores de remediação Dispersantes de filtro, Binários geotérmicos suportam escalas de 180 ° C. Reivindicação de conclusões 55% mercado, Stewards IOGP.
Grind Grind: Extrusão de arame para 0.1 mm tol, helicoidal em 4 m/meu, 1300 Um local, Eletropolish para Ra 0.5 μm. Hubs com estampamento, Soldas de RT 100% caneta. ISO 9001 rendimentos 99.7%, VCI envolve a ferrugem. Proveniência, Pedigree de precisão.

Anedotas: Bakken 6-5/8″ Troque o swaps curado espacho 60%, +28% EUR; Ghar 9-5/8″ embala intervenções nil, ROI 15 Mos. Paragons Peg Peg Longevity's Ledger.

Epílogo: Tubos de arame SS304L Vee, enfermarias forjadas ao fio, Orquestrar a rendição da areia - ligações inflexíveis, contornos astutos, Vigors vigilantes-oleodutos perenais de petro-prosperidade dos reinos estridentes do reservatório.

Postagens relacionadas
Tubo de tela de poço de água | Tela de controle de areia

  A tela do poço de água é um componente importante de um poço que permite que a água flua para dentro do poço, evitando a entrada de sedimentos e outros detritos. A tela normalmente está localizada na parte inferior do poço, perto do aquífero. Isto é feito para garantir que apenas água limpa seja coletada e que qualquer sedimento ou sujeira seja filtrado.. A tela é normalmente feita de um tubo perfurado ou outro tipo de material que possui pequenas aberturas para permitir a passagem da água enquanto bloqueia a entrada de sedimentos. A tela Abter Well é fabricada com uma fenda contínua em forma de V para reduzir a velocidade de entrada da água e as taxas de incrustação. Além do mais, A tela do poço Filson tem uma grande área de superfície sem obstruir, proporcionando assim um desempenho de filtragem superior. A seleção do tamanho do slot da tela é uma etapa crítica, normalmente com base na análise de tamanho de partícula da amostra de formação. Com a faixa de tamanho de slot padrão de 0,005” a 0,5”, A tela do poço Filson pode controlar perfeitamente partículas de areia e lodo do poço.   Vantagens das telas de poço de água 1. O plano de seção em forma de V das telas de poços de água cria a fenda contínua, o que pode evitar o bloqueio e garantir a água desimpedida. Consulte Mais informação

Tela baseada em tubo geotérmico | Tela de poço baseada em tubo sem areia

Especificação de tela de poço baseada em tubo geotérmico PARÂMETRO: Diâmetro nominal do tubo OD(milímetros) Peso lb/ftW.T[milímetros] Tamanho do furo em furos por pé Área total de furos em 2/pés OD da tela (em) 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 O que é tela de poço geotérmico? As telas de poço geotérmico são um componente essencial de um sistema de poço geotérmico. Eles são usados ​​para filtrar e proteger o poço geotérmico contra detritos e outros contaminantes que podem ser prejudiciais ao sistema.. As telas de controle de areia são projetadas para serem duráveis ​​e confiáveis, fornecendo proteção de longo prazo para o poço. A tela de poço geotérmico é um tubo cilíndrico feito de metal perfurado ou material plástico. As perfurações são projetadas para permitir Consulte Mais informação

Tela bem pré-embalada | Tela de areia pré-embalada enrolada em fio

Tela de areia pré-embalada contém tubo de base perfurado, revestimentos de tela internos e externos e areia graduada entre os revestimentos. É uma modificação da tela enrolada em arame que é usada em areia bem selecionada ou completação autônoma. Areia graduada, com ou sem revestimento de resina, é considerado um filtro para partículas do reservatório. A tela de areia pré-embalada pré-embalada é usada em poços onde o empacotamento convencional de cascalho não é viável ou econômico. A espessura da camada de cascalho pode ser variada para atender a requisitos especiais. Qual é a função do pacote de cascalho? O empacotamento de cascalho é uma das técnicas populares de controle de areia usadas em petróleo, poços de água e gás. Estabiliza o furo e filtra a areia do fluxo, permitindo apenas partículas muito finas. Tela de areia pré-embalada A tela de areia enrolada em arame coloca-a em ação total na maximização da produção, bem como no controle da areia.   Diâmetro: 168mm Material: aço inoxidável,Aço carbono,etc Slot: 0.2mm Conexão final: fio,acoplamento,etc espessura: 10Tela de areia pré-embalada mm ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Tela de perfuração de pacote de cascalho de tubo base OD (em.) ID (em.) Peso (libras.) DE do acoplamento (em.) Espessura (em.) Tamanho (em.) Furos/pés. DE (em.) Área do Cilindro (quadrado. pol./pé) 006 Área de entrada GA (quadrado. pol./pé) 1.9 1.61 2.75 Consulte Mais informação

Invólucro de óleo de tela de poço , Baseado em tubo ,Controle de Areia,API 5CT

1. Nota: DELES 304 SUS304L, SUS316, SUS316L, ou aço carbono 2. Tamanho do slot: 0.02mm ~ 15 mm 3. Padrão: DA AISI ASTM 4. Certificação: ISO 9001, API 5CT 5. As telas de poço baseadas em tubo consistem em tubo base,tela de arame em cunha totalmente soldada e haste de suporte. O tubo de base é um tubo de revestimento API perfurado ou com fenda,o tubo de base pode ser de aço inoxidável ou aço carbono API 5CT. As telas de arame em cunha totalmente soldadas são soldadas junto com o tubo de base pela haste de suporte. 6.Recursos de telas de poço baseadas em tubos: 1)Maior precisão de filtragem: telas de arame em cunha totalmente soldadas como revestimento de tela com design de abertura em V tornam a precisão da filtragem maior,que pode controlar melhor a areia. 2)Excelente resistência e resistência à deformação: O tubo base dentro,o exterior pode ser protegido com a jaqueta de proteção adicionada de acordo com os requisitos,a resistência integrada do tubo de base perfurado diminui apenas 2 a 3% em comparação com o revestimento padrão/tubulação de óleo,portanto, as telas de poço baseadas em tubos têm resistência integrada suficiente para resistir à pressão causada pelos estratos. Mesmo que alguma parte das telas de poço seja deformada,o slot desta parte não será ampliado,o que torna maior confiabilidade no controle de areia 3)Mais escolhas: o material da capa da tela pode ser aço inoxidável ou aço carbono,o material pode ser escolhido conforme a necessidade do cliente. 4)O slot menor Consulte Mais informação

Tubo de revestimento com fenda | Tela de poço de revestimento com fenda – API 5CT
Tubo de revestimento com fenda

  1. Introdução do tubo de revestimento com fenda O tubo de revestimento é um tubo de grande diâmetro que serve como retentor estrutural para as paredes de poços de petróleo e gás, ou poço perfurado. Ele é inserido em um poço e cimentado no local para proteger as formações subterrâneas e o poço contra o colapso e para permitir que o fluido de perfuração circule e a extração ocorra. O tubo de revestimento com fenda é um tipo de tubo de revestimento que possui ranhuras usinadas em sua superfície. Essas ranhuras são usadas para ajudar a controlar o fluxo de água, óleo, e gás em um poço. O tubo de revestimento com fenda foi projetado para permitir que a água, óleo, e gás fluam através das ranhuras, evitando que areia e outros detritos entrem no poço. O tubo de revestimento com fenda é comumente usado em poços de petróleo e gás, poço de água, e poços geotérmicos. 2. Tipos de tubo de revestimento com fenda Existem dois tipos principais de tubo de revestimento com fenda: slot aberto e slot perfurado. O tubo de revestimento com ranhura aberta possui ranhuras que são cortadas na superfície do tubo em linha reta. Esses slots geralmente são espaçados uniformemente e normalmente têm cerca de 1/4 polegada de largura e 1/4 polegada de profundidade. Slot perfurado Consulte Mais informação

Tubo de revestimento perfurado | Tubulação de tela de poço perfurada

Aplicações de tubo perfurado: A tela de poço perfurado é um tipo de filtro usado em poços de petróleo e gás. Ele é projetado para controlar o fluxo de petróleo e gás do poço, evitando que areia e outros detritos entrem no poço. perfuração no contexto de poços de petróleo refere-se a um furo feito no revestimento ou revestimento de um poço de petróleo para conectá-lo ao reservatório. Criar um canal entre a zona de pagamento e o poço para fazer com que o petróleo e o gás fluam facilmente para o poço. Em completações de furos revestidos, o poço será perfurado além da seção da formação desejada para produção e terá revestimento ou revestimento separando a formação do furo do poço. A etapa final da conclusão envolverá a execução de canhões perfurantes, uma série de cargas moldadas, até a profundidade desejada e disparando-os para perfurar o revestimento ou revestimento. Uma arma de perfuração típica pode transportar dezenas de cargas explosivas. Geralmente, as armas de perfuração funcionam na linha E, pois é tradicional usar sinais elétricos da superfície para disparar as armas. Em poços mais altamente desviados, tubulação espiralada pode ser usada. Tecnologias mais recentes Consulte Mais informação

Deixe uma resposta