A Arquitetura do V-Wire: Engenharia do “Não-entupimento” Milagre
O brilho fundamental da tela do tipo Johnson - também conhecida como tela de arame em cunha - reside em sua geometria. Tubos perfurados tradicionais ou revestimentos com fenda sofrem de uma falha fatal: partículas que são ligeiramente menores que a abertura podem ficar presas na metade, levando a uma redução permanente no fluxo e eventual falha do poço.
Nossa equipe de engenharia utiliza um fio de perfil contínuo em forma de V, laminado a frio em aço inoxidável de alta qualidade. Soldando este fio em um conjunto circular de hastes de suporte longitudinais, criamos uma abertura que se alarga para dentro. Isto significa que qualquer partícula que passa através do exterior “slot” cairá naturalmente no interior da tela sem ficar preso.
Essa característica de autolimpeza é o que separa nossas telas de nível profissional das alternativas genéricas. Em um ambiente de poço profundo, onde a incrustação química e a infiltração de areia são ameaças constantes, o “área aberta” proporção de nossas telas permanece notavelmente consistente ao longo de décadas.

Ciência dos Materiais: A vantagem do aço inoxidável
Escolher a liga certa não é apenas uma questão de custo; é um cálculo do potencial corrosivo do aquífero. A água subterrânea raramente é “apenas água”—é uma sopa complexa de CO2 dissolvido, H2S, cloretos, e níveis variados de pH.
Mesa 1: Composição Química de Grades de Tela de Aço Inoxidável
| Nota | Cr (%) | Em (%) | Mo (%) | C (máx. %) | N (máx. %) | P (máx. %) | S (máx. %) |
| SS 304 | 18.0–20,0 | 8.0–10,5 | - | 0.08 | - | 0.045 | 0.03 |
| SS304L | 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 |
| SS316L | 16.0–18,0 | 10.0–14,0 | 2.0–3.0 | 0.03 | 0.10 | 0.045 | 0.03 |
| SS 904L | 19.0–23,0 | 23.0–28,0 | 4.0–5,0 | 0.02 | - | 0.045 | 0.03 |
Para poços de irrigação padrão, nosso SS 304 as telas fornecem um excelente equilíbrio entre custo e longevidade. No entanto, para dessalinização industrial ou extração de salmoura em campos petrolíferos profundos, nós recomendamos SS316L ou mesmo SS 904L. A presença de molibdênio (Mo) em 316L fornece resistência crítica à corrosão por pites em ambientes com alto teor de cloreto. Além disso, nosso “eu” (Baixo carbono) variantes são essenciais para prevenir a corrosão intergranular nas zonas afetadas pelo calor (Haz) das soldas de resistência, garantindo que a integridade estrutural da tela não seja comprometida pelo próprio processo de fabricação.
Integridade Estrutural: Resistência e tensão ao colapso
A tela bem está sujeito a imensa pressão hidrostática e ao peso da coluna de revestimento acima dela. O design das hastes de suporte – aqueles pilares verticais dentro da tela – é onde nossa superioridade técnica é mais evidente. Não usamos apenas hastes padrão; calculamos o momento de inércia necessário para cada projeto com base na profundidade planejada e na pressão diferencial esperada.
Mesa 2: Especificações Técnicas & Parâmetros de desempenho
| Parâmetro | Faixa / Padrão | Impacto no desempenho do poço |
| Tamanho do slot (milímetros) | 0.05 milímetros – 20.0 milímetros | Controla a eficiência da filtragem de areia |
| Área aberta (%) | 15% - 60% | Afeta a velocidade do fluxo e o rebaixamento |
| Tipo de haste de suporte | Redondo, Triângulo, Plano | Determina a resistência ao colapso |
| Pressão Máxima | Até 10 Mpa (Específico do projeto) | Garante segurança em grandes profundidades |
| Terminar conexões | Rosqueado (NPT/BTC), Flangeado, Soldado | Afeta a velocidade de instalação e vedação |
Ao otimizar o Área aberta, nós reduzimos o “Velocidade de entrada” da água. Água em alta velocidade causa turbulência, o que, por sua vez, acelera a corrosão e estimula o acúmulo de incrustações minerais. Nossas telas são projetadas para manter as velocidades de entrada abaixo 0.03 EM, que é o padrão ouro da indústria para minimizar os custos de manutenção de poços.
Manufatura de Precisão: O ponto de fusão
Cada interseção do fio V e da haste de suporte em nossas telas é unida por Soldagem por resistência. Ao contrário da soldagem a arco tradicional, que introduz material de enchimento e excesso de calor, soldagem por resistência usa corrente elétrica e pressão para fundir os materiais em nível molecular. Isso cria uma ligação que é realmente mais forte que o próprio fio.
Nossas bobinadeiras controladas por CNC garantem que a largura da ranhura seja consistente dentro de uma tolerância de ±0,01 mm. Num aquífero onde a distribuição dos grãos de areia é finamente graduada, a “solto” tolerância no tamanho da ranhura pode levar a um bombeamento catastrófico de areia, que destrói os impulsores da bomba e eventualmente causa o colapso do poço.
Por que nossas telas do tipo Johnson são referência no setor
Nosso compromisso vai além de simplesmente vender um produto; oferecemos uma parceria geológica. Quando você faz um pedido conosco, nossos engenheiros analisam seu “Análise de peneira” dados da areia de formação. Não vendemos apenas um slot de 0,5 mm; calculamos o tamanho exato do slot necessário para reter 90% da formação, permitindo ao mesmo tempo o melhor 10% ser “desenvolvido” fora, criando um pacote de cascalho natural ao redor da tela.
Nossas telas de poço de arame tipo Johnson de aço inoxidável oferecem:
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Longevidade Superior: Uma vida útil de 30+ anos em ambientes agressivos.
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Custos de bombeamento reduzidos: Menor rebaixamento devido a grandes áreas abertas.
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Alta relação resistência/peso: Manuseio mais fácil durante a instalação sem risco de colapso.
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Rastreabilidade: Cada tela é enviada com um certificado de material completo (CTM) e relatório de inspeção de qualidade.
Quer você esteja reabilitando um poço antigo ou embarcando em um grande projeto municipal de água, a interface de filtragem é o único lugar onde a qualidade não pode ser comprometida. Nossas telas representam o auge da tecnologia wire-wrap, garantindo que o que sai do seu poço seja puro, consistente, e sem areia.
Para fornecer um cálculo técnico rigoroso para o projeto do seu poço, devemos ir além das generalidades e entrar na matemática da eficiência hidráulica e da mecânica dos solos. O desempenho de um Tela de poço de fio tipo Johnson de aço inoxidável é governado pela relação entre a distribuição do tamanho das partículas da formação e a capacidade hidráulica da tela.
Papel 1: Determinação do tamanho do slot (Análise de peneira)
A decisão mais crítica no projeto do poço é a largura da ranhura. Selecionar um slot muito grande leva a “bombeamento de areia,” que destrói bombas; selecionar um muito pequeno leva a excesso “rebaixamento” e desperdício de energia.
Em um poço naturalmente desenvolvido (sem um pacote de cascalho artificial), normalmente aplicamos o Regra do percentil D. Analisamos as amostras de formação e traçamos uma curva de distribuição de tamanho de grão.
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Regra de filtragem confiável: Para aquíferos mais estáveis, o tamanho do slot é selecionado para reter 60% para 70% da formação ($D_{60}$ ou $D_{70}$). O melhor 30% para 40% do material se destina a ser passado através da tela durante o “bem desenvolvimento” fase, criando um envelope natural altamente permeável de seixos mais grossos ao redor da tela.
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Fórmula para Seleção de Slot:
$$Slot\ Width \approx D_{60} \text{ (of the formation sample)}$$
Papel 2: Área aberta e velocidade de entrada
O “Área aberta” é a porcentagem da superfície da tela que permite a passagem da água. Ao contrário dos tubos perfurados, nossas peneiras tipo Johnson podem atingir até 60% área aberta, que é vital para reduzir Velocidade de entrada ($V_e$).
O padrão da indústria (para evitar incrustações e aceleração da corrosão) é manter $V_e$ abaixo 0.03 EM (aproximadamente 0.1 pés/s).
Para calcular o comprimento de tela necessário ($L$) ou diâmetro ($D$) para uma taxa de fluxo alvo ($Q$), nós usamos:
Onde $A_o$ é a área total aberta da superfície da tela.
Se o seu aquífero tiver alta concentração de ferro ou manganês, recomendamos uma velocidade de entrada ainda mais baixa para evitar a queda de pressão que desencadeia a precipitação mineral (entupimento).
Mesa 3: Capacidade hidráulica para padrão de 6 polegadas (168milímetros) Tela Johnson
| Tamanho do slot (milímetros) | Área aberta (%) | Capacidade de admissão (m3/h/m) no 0.03 EM | Grau Estrutural |
| 0.25 | 12.5% | 18.2 | Serviço Pesado |
| 0.50 | 22.8% | 33.1 | Padrão |
| 0.75 | 31.4% | 45.6 | Padrão |
| 1.00 | 38.2% | 55.5 | Padrão |
| 2.00 | 55.1% | 80.1 | Leve/Médio |
Papel 3: Resistência ao colapso de poços profundos (O fator da haste de suporte)
À medida que vamos mais fundo, a pressão hidrostática e o peso do “pacote de filtros” (se usado) exercer enorme pressão radial na tela. Enquanto o fio V fornece a filtragem, o hastes de suporte internas fornecer o esqueleto estrutural.
Nosso departamento técnico utiliza o Equação de Lundquist para calcular a pressão crítica de colapso ($P_c$). Ajustando a forma e a frequência das hastes de suporte (por exemplo., usando 3.0 x 5.0 milímetros “lágrima” varas em vez de 2.0 hastes redondas mm), podemos aumentar a resistência ao colapso em até 400% sem reduzir significativamente o diâmetro interno.
Por que nossa consulta técnica é importante
Quando você faz parceria conosco, você não está apenas comprando uma mercadoria. Nós fornecemos um Verificação da concepção do projeto relatório que inclui:
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Perfil de velocidade: Garantindo que o fluxo seja laminar (suave) em vez de turbulento.
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Compatibilidade de materiais: Analisando a química da água (ph, TDS, $Cl^-$) para confirmar se SS304L é suficiente ou se o projeto exigir o reforço de molibdênio SS316L.
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Análise de carga de tensão: Calculando o máximo “pendurar peso” a tela pode suportar durante a instalação em furos profundos.
Nossas telas são fabricadas com um slot contínuo projeto, ou seja, não há “zonas mortas” ou interrupções no fluxo. Isso garante que toda a circunferência do aquífero esteja sendo utilizada, o que maximiza a capacidade específica do seu poço.

