أنابيب معزولة بالفراغ
المنتج: أنابيب -مزدوجة الجدار معزولة مفرغة من الهواء لآبار البخار والنفط الثقيل-والطاقة الحرارية الأرضية
درجة الحرارة: خدمة تصل إلى 400 درجة مع عزل ذو قيمة منخفضة -لخفض فقدان حرارة حفرة البئر
المواد والدرجة: الأنابيب غير الملحومة API 5CT في الدرجات N80-Q125
نطاق الحجم: 2-7/8"×1.9" إلى 7"×5-1/2"، R2/R3، مفاصل الجرو المعزولة متاحة
الجودة: تم اختبار كل فراغ مشترك-، واختبار NDT + حراريًا بشهادات كاملة يمكن تتبعها
ينفق كل مشروع-حقن بخاري أو مشروع للطاقة الحرارية الأرضية الكثير من المال لتحويل الوقود إلى بخار عالي الجودة-على السطح. في سلسلة الأنابيب التقليدية، يتم فقدان جزء كبير من هذه الطاقة في الطريق إلى الأسفل: تنخفض جودة البخار، ويظل الزيت لزجًا، ويتراكم الشمع والقشور، ويصبح الغلاف ساخنًا، وفي التربة الصقيعية، يمكن أن تبدأ الأرض المحيطة بالبئر في الذوبان. عندما يصل المشغلون إلى هذه النقطة، فإن السؤال لم يعد "المزيد من القوة؟" ولكن "كيف نحافظ على الحرارة حيثما يهم؟"
أنابيب أوكتالأنابيب معزولة، المعروف أيضًا باسمالأنابيب المعزولة بالفراغ (VIT)، مصمم لهذه الآبار بالضبط. كل وصلة عبارة عن مجموعة-جدارية مزدوجة تحتوي على أنبوب إنتاج داخلي وأنبوب حامل خارجي. تمتلئ الحلقة بمادة عازلة عالية الأداء- ويتم إخلاءها إلى فراغ عالٍ، مع طبقات عاكسة وطبقات مانعة لمنع التوصيل والحمل الحراري والإشعاع في نفس الوقت. بالمقارنة مع الأنابيب العارية، توفر سلسلة VIT الخاصة بنا جودة بخار أعلى بكثير في فتحة القاع-، ودرجات حرارة حلقية أقل، وفقدان أقل بكثير للحرارة لكل متر.
مبني على درجات أنابيب API 5CT مثل N80 وL80 وP110 مع BTC أو الغاز المتميز-وصلات ضيقة، Octal-أنابيب معزولة مسبقًايمكن تشغيله باستخدام معدات معالجة OCTG القياسية، ولكنه يوفر لك الأداء الحراري المطلوب لحقن بخار الزيت الثقيل-ومشاريع النفط الثقيل-البحرية وآبار التربة الصقيعية ومشروعات الطاقة الحرارية الأرضية- ذات المحتوى الحراري العالي.

كيف تعمل الأنابيب المعزولة الثماني
تم بناء الأنابيب المعزولة الثماني على شكلسلسلة أنابيب مزدوجة الجدار-متحدة المركز. ويتكون كل مشترك من أصغرالأنبوب الداخليالذي يحمل سوائل البئر وأكبرالأنبوب الخارجيالذي يحمي الجمعية. يتم لحام الأنبوبين معًا عند كلا الطرفين، مما يؤدي إلى إنشاء أنبوب مغلقمساحة العزل الحلقيبينهما. يتم توصيل المفاصل في البئر باستخدام API BTC أو أدوات التوصيل الملولبة المتميزة، وبالتالي فإن السلسلة الكاملة تعمل بشكل يشبه إلى حد كبير الأنابيب القياسية.
يعتمد التصميم الحراري على قطع الكلثلاث آليات أساسية لنقل الحرارة-- التوصيل، والحمل الحراري، والإشعاع - في الحلقة:
- رقائق الألومنيوم لمنع الإشعاع
يتم لف رقائق الألومنيوم العاكسة في الحلقة لتعكس الأشعة تحت الحمراء نحو الأنبوب الداخلي الساخن. وهذا يقلل بشكل كبير من فقدان الحرارة الإشعاعية عند درجات حرارة البخار العالية.
- المواد العازلة للتحكم في التوصيل
يتم ملء المساحة بين الأنبوب الداخلي والخارجي بمادة عازلة منخفضة التوصيل (مثل مسحوق البيرلايت أو الصوف الزجاجي فائق النعومة{{1}). وهذا يزيد من المقاومة الحرارية للحلقة ويحد من تدفق الحرارة الموصلة.
- فراغ و getters لقمع الحمل الحراري
بعد التجميع، يتم إخلاء الحلقة إلى فراغ عالٍ وتزويدها بأدوات تمتص الغازات المتبقية بشكل مستمر. مع عدم وجود أي غاز تقريبًا للتحرك، يتم التخلص بشكل فعال من انتقال الحرارة بالحمل الحراري في الحلقة.
- معالجة ما قبل الإجهاد للأنبوب الداخلي لضمان السلامة
يتم منح الأنبوب الداخلي إجهادًا مسبقًا- يتم التحكم فيه قبل اللحام النهائي، بحيث لا يؤدي التمدد الحراري والانكماش أثناء اللحام والتشغيل الميداني إلى إنشاء ضغوط متبقية ضارة. يساعد هذا في الحفاظ على منطقة اللحام والمفاصل بأكملها آمنة ميكانيكيًا خلال العديد من دورات التسخين والتبريد.
من خلال دمج بنية الأنابيب-المزدوجة هذه معالحماية من الإشعاع، والعزل الصلب، والفراغ العالي، والإجهاد الداخلي -المسبق- للأنبوب، تعمل الأنابيب المعزولة Octal على تقليل فقدان الحرارة على طول حفرة البئر بينما تظل تعمل ميكانيكيًا مثل سلسلة أنابيب OCTG المألوفة.
النقطة الهندسية الرئيسية هي أن الأداء الحراري لا يتم تحديده بواسطة المواد العازلة وحدها. في الخدمة الميدانية، يتأثر فقدان الحرارة بشدة باستقرار الحلقة و-سلامة اللحام النهائي والتحكم الحراري في منطقة -المفاصل بعد تكرار درجة الحرارة. ولهذا السبب فإن الأنابيب المعزولة مسبقة الإجهاد- لها أهمية خاصة في خدمة البخار الدوري وليس فقط في خدمة درجة الحرارة الثابتة-.

التطبيقات الرئيسية – حيث يتم استخدام الأنابيب الثمانية المعزولة
| سيناريو التطبيق | التحدي التشغيلي | كيف تساعد الأنابيب المعزولة أوكتال |
|---|---|---|
| المياه العميقة-/آبار النفط الثقيلة-البحرية | تنتقل الحرارة من السوائل الساخنة إلى حلقات الغلاف، مما يؤدي إلى زيادة الضغط الحلقي المحصور وتبريد الزيت الثقيل في طريقه للأعلى. | أنابيب معزولة بالفراغيقطع تسرب الحرارة إلى الحلقة، ويثبت ضغط الحلقة ويحافظ على سخونة السوائل المنتجة، مما يحسن حركة الزيت الثقيل-بدون تسخين إضافي للسطح. |
| هيدرات-آبار الغاز الحساسة وتكوينات الهيدرات | أثناء معدل التدفق-المنغلق أو المنخفض-، يمكن أن تؤدي انخفاضات درجة الحرارة إلى تكوين هيدرات الميثان-في حفرة البئر أو بالقرب من الطبقات الحاملة للهيدرات-. | يؤدي ملف تعريف درجة الحرارة الأكثر استقرارًا إلى تأخير تكوين الهيدرات، وتوسيع نطاق الإغلاق الآمن-في النافذة، والمساعدة في حماية التكوينات الحاملة للهيدرات- حول مسار البئر. |
| الحقن بالبخار للنفط الثقيل (SAGD/CSS) | يفقد البخار جودته في الأنابيب التقليدية، بينما يشهد الغلاف والأسمنت دورة حرارية عالية وخطر توجيه البخار. | الأنابيب المعزولة بالفراغ (VIT)يوفر بخارًا أكثر سخونة إلى الخزان، ويقلل الحرارة إلى الغلاف/الأسمنت ويقلل من خطر التعب الحراري وتوجيه البخار على طول الحلقة. |
| الشمع البري-الخام المعرض للزيت وضمان التدفق | يبرد النفط الخام في سلسلة الأنابيب، مما يتسبب في رواسب الشمع أو الحجم أو الأسفلتين التي تقلل الإنتاج وتتطلب عمليات تنظيف متكررة. | تعمل الأنابيب المعزولة على إبطاء عملية التبريد، وتبقي السائل فوق درجة حرارة مظهر الشمع لفترة أطول، كما تعمل على إطالة فترات التنظيف-، مما يساعد على بقاء الإنتاج أقرب إلى معدلات التصميم. |
| آبار المياه الحرارية الأرضية-والحارة | يتم فقدان الحرارة من التكوينات الساخنة العميقة إلى طبقات المياه الجوفية الضحلة وحفرة البئر، مما يقلل من درجة حرارة المخرج وكفاءة المحطة. | يقلل العزل من فقدان الحرارة "في الدائرة القصيرة" في حفرة البئر، وبالتالي يصل المزيد من الحرارة إلى المعدات السطحية، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة-تدفئة المنطقة أو توليد الطاقة-. |
| التربة الصقيعية وآبار القطب الشمالي | يمكن أن يؤدي الحقن أو الإنتاج الساخن إلى إذابة التربة الصقيعية حول البئر، مما يهدد استقرار الوسادة والمرافق السطحية. | تخلق الأنابيب المعزولة الثمانية حاجزًا حراريًا بين التدفق الداخلي الساخن والغلاف الخارجي، مما يساعد في الحفاظ على سلامة التربة الصقيعية وحماية الأساسات طوال عمر البئر. |
يمكن فهم مجموعة المنتجات بشكل أكثر وضوحًا من خلال خمسة اتجاهات استخدام -مباشرة: الاسترداد الحراري للنفط الثقيل-، ومنع ذوبان التربة الصقيعية في حقول النفط والغاز، وحفر الآبار المضادة-للشمع، والتدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية وتوليد الطاقة، وآبار الينابيع الساخنة-. ويساعد هذا في إظهار أن النطاق لا يقتصر على حقن البخار وحده؛ ويمكن أيضًا تحديده وفقًا لواجب الحفاظ على الحرارة-في المياه الساخنة-وخدمة الطاقة الحرارية الأرضية.


آبار الينابيع الساخنة-.
بالنسبة لتطوير-الينابيع الساخنة، فإن قيمة الأنابيب المعزولة أو الأنابيب العازلة لا تتمثل فقط في تقليل فقدان الحرارة، ولكن أيضًا في الحفاظ على المزيد من الحرارة المفيدة المتوفرة من العمق إلى المخرج. في مثل هذه المشاريع، يمكن أن تؤدي درجة حرارة المخرج المرتفعة والحفاظ على الحرارة بشكل أكثر استقرارًا إلى تحسين القيمة التجارية للبئر وتقليل فقدان درجة الحرارة أثناء التسليم.
نطاق الحجم والمواصفات الأساسية
لتسهيل فحص النماذج، تم ترتيب معلومات الحجم في هذا القسم في مجموعات جداول منفصلة. يغطي الجدول الأول مجموعة أحجام الأنابيب المعزولة المفرغة القياسية المستخدمة بشكل رئيسي في حقن البخار وإنتاج النفط الثقيل- والخدمات الحرارية الأخرى لحقول النفط. تضيف مجموعة الجدول الثانية أحجام الأنابيب المعزولة سابقة الإجهاد ودرجات العزل للخدمة الحرارية الدورية. يوضح الجدول الثالث نماذج أنابيب العزل Octal الشائعة المستخدمة بشكل مباشر في تبادل الحرارة الأرضية- وخدمة الحفاظ على حرارة-الينابيع الساخنة-. إن إبقاء مجموعات الأحجام هذه منفصلة يجعل مراجعة RFQ أسهل ويساعد في التمييز بين السلاسل الحرارية لحقول النفط التقليدية وتكوينات أنابيب العزل الحراري الأرضي.
تتوفر الأنابيب المعزولة بالتفريغ الثماني في مجموعة الأحجام التمثيلية التالية لتطبيقات خدمة حقول النفط والبخار-.
| رمز الحجم | الأنبوب الخارجي (بوصة / مم) | الأنبوب الداخلي (بوصة / مم) | تقريبا. معرف التدفق (مم) | اتصال نموذجي OD (مم) | وزن الوحدة (كجم/م) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 × 40 | 2-7/8 بوصة × 5.51 ملم جدار (73.02 ملم OD) | 1.9 بوصة × 3.68 ملم جدار (48.26 ملم OD) | ≈ 40.9 | ≈ 88.9 (بيتكوين / قسط) | ≈ 13.5 |
| 89 × 50 | 3-1/2 بوصة × 6.45 ملم جدار (88.9 ملم OD) | 2-3/8 بوصة × 4.83 ملم جدار (60.32 ملم OD) | ≈ 50.7 | ≈ 108 | ≈ 20.5 |
| 114 × 76 | 4-1/2 بوصة × 6.88 ملم جدار (114.3 ملم OD) | 3-1/2 بوصة × 6.45 ملم جدار (88.9 ملم OD) | ≈ 76.0 | ≈ 132.1 (بيتكوين) | ≈ 32 |
| 140 × 101 | 5-1/2 بوصة × 7.72 ملم جدار (139.7 ملم OD) | 4-1/2 بوصة × 6.35 ملم جدار (114.3 ملم OD) | ≈ 101.6 | ≈ 160 (بيتكوين) | ≈ 43 |
| 178 × 124 | جدار 7 بوصة × 9.19 ملم (177.8 ملم OD) | 5-1/2 بوصة × 7.72 ملم جدار (139.7 ملم OD) | ≈ 124.3 | ≈ 200 (بيتكوين) | ≈ 65 |
بالنسبة للمشروعات ذات التدوير الحراري المتكرر، تتوفر أيضًا مجموعة من أحجام الأنابيب المعزولة مسبقة الإجهاد بالإضافة إلى تصنيف درجة العزل-. من الأفضل إظهار هذه القيم أسفل جدول VIT القياسي كمرجع تكميلي لاختيار الخدمة الحرارية-، خاصة عندما يحتاج المشترون إلى مقارنة الحجم وغلاف التوصيل ووزن الوحدة وأداء العزل في نفس خطوة المراجعة.
| مقاس شفرة |
الأنبوب الخارجي (بوصة / مم) | الأنبوب الداخلي (بوصة / مم) | معرف التدفق / الفجوة الحلقية (مم) |
نوع الاتصال / التطوير التنظيمي (مم) |
وزن الوحدة (كجم / م) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 × 40 | 2-7/8 بوصة × 5.51 ملم جدار (73.02 ملم OD) | 1.9 بوصة × 3.68 ملم جدار (48.26 ملم OD) | 40.9 / 6.87 | يو اس اس / 88.9 | 13.5 |
| 89 × 50 | 3-1/2 بوصة × 6.45 ملم جدار (88.9 ملم OD) | 2-3/8 بوصة × 4.83 ملم جدار (60.32 ملم OD) | 50.66 / 7.84 | يو اس اس/108 | 20.5 |
| 114 × 76 | 4-1/2 بوصة × 6.88 ملم جدار (114.3 ملم OD) | 3-1/2 بوصة × 6.45 ملم جدار (88.9 ملم OD) | 76 / 5.82 | بيتكوين / 132.1 | 32 |
| 140 × 101 | 5-1/2 بوصة × 7.72 ملم جدار (139.7 ملم OD) | 4-1/2 بوصة × 6.35 ملم جدار (114.3 ملم OD) | 101.6 / 4.98 | بيتكوين / 160 | 43 |
| 178 × 124 | جدار 7 بوصة × 9.19 ملم (177.8 ملم OD) | 5-1/2 بوصة × 7.72 ملم جدار (139.7 ملم OD) | 124.26 / 9.86 | بيتكوين / 200 | 65 |
بالنسبة للتدفئة الحرارية الأرضية وتوليد الطاقة الحرارية الأرضية وآبار الينابيع الساخنة-، تشتمل مجموعة المنتجات أيضًا على عائلة نماذج منفصلة لأنابيب العزل Octal. يؤدي عرض هذه النماذج في جدول مستقل إلى تسهيل مقارنة تطبيقات المياه الحرارية الأرضية والساخنة-بدون خلطها مع أحجام أنابيب خدمة البخار-، ويمنح المشترين نقطة بداية أكثر وضوحًا لتصميم قناة الحفاظ على الحرارة-واختيار النموذج.
| مقاس شفرة |
الأنبوب الخارجي (OD / WT، مم) | الأنبوب الداخلي (OD / WT، مم) | معرف التجويف / الفجوة الحلقية (مم) |
نوع الاتصال / التطوير التنظيمي (مم) |
وزن الوحدة (كجم / م) |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 × 62 | 89 × 4 | 70 × 4 | 62 / 5.5 | نو / 108 | 15.2 |
| 95 × 62 | 95 × 4.5 | 73.02 × 5.51 | 62 / 6.49 | الاتحاد الأوروبي / 108 | 20 |
| 114 × 81 | 114.3 × 5 | 89 × 4 | 81 / 7.65 | بيتكوين / 127 | 22.6 |
| 140 × 100 | 139.7 × 6 | 108 × 4 | 100 / 8.87 | بيتكوين / 154 | 31 |
| 219 × 182 | 219 × 7 | 194 × 6 | 182 / 5.5 | ش / 234 | 66 |


درجات الأداء الحراري
لتسهيل الاختيار الهندسي، يتم تقديم أنابيب أوكتال المعزولة في عدة أنواعالدرجات الحرارية:
- الصف ب– ≥ ≈ 0.06–0.04 واط/(م·درجة )
- الصف ج– LA ≈ 0.04–0.02 واط/(م·درجة )
- الصف د– ≥ ≈ 0.02–0.006 واط/(م·درجة درجة)
- الصف ه– ≥ ≈ 0.006–0.002 واط/(م·درجة )
كلما ارتفعت الدرجة، انخفض فقدان الحرارة لكل متر وكان ذلك أفضلجودة البخار في الحفرة السفلية-لحالة سطحية معينة يمكن لفريقنا الهندسي وضع نموذج لفقد الحرارة مقابل العمق حتى تتمكن من رؤية الفرق بين الأنابيب العادية والأنابيب الأساسية-أنابيب معزولة مسبقًاو({0}}Octal VIT عالي الجودة على طول ملف تعريف البئر المحدد.
| درجة العزل | B | C | D | E |
| الموصلية الحرارية ε ث / (م·درجة ) |
0.06 > λ >= 0.04 | 0.04 > λ >= 0.02 | 0.02 > λ >= 0.006 | 0.006 > λ >= 0.002 |
للاختيار العملي، ينبغي قراءة الدرجة الحرارية مع واجب الخدمة. في مشاريع-حقن البخار والنفط الثقيل-، يعني انخفاض التوصيل الحراري جودة بخار أعلى عند عمق الخزان وانتقال حرارة أقل غير مرغوب فيه إلى الحلقة. في مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية والينابيع الساخنة-، يعني انخفاض التوصيل الحراري ارتفاع درجة حرارة المخرج وزيادة الحرارة القابلة للاستخدام على السطح. ولهذا السبب يجب ربط درجة العزل بتوازن طاقة المشروع، وليس التعامل معها كرقم كتالوج منفصل.

التصميم الحراري وأداء القيمة -للأنابيب الثمانية المعزولة
بالنسبة لمشتري الأنابيب المعزولة، فإن الأسئلة الأساسية ليست فقط "ما هي الأحجام المتوفرة لديك؟"، ولكن أيضًا:
- ما مقدار فقدان الحرارة الذي يمكنني توفيره فعليًا في البئر الخاص بي؟
- هل تم تحسين التصميم ليناسب المياه العميقة-أو حقن البخار أو الظروف البرية؟
- هل يمكنني رؤية قيمة k- وملف تعريف درجة الحرارة قبل أن أطلب؟
للإجابة على هذه الأسئلة، يعامل أوكتالأنابيب معزولةكنظام هندسي، وليس -نوعًا واحدًا-يناسب-جميع المنتجات.
في أعمال التصميم العملي، يتم اختيار الأنابيب المعزولة حسب هدف الخدمة والتحمل الحراري وحالة البئر، وليس حسب التطوير التنظيمي وحده. تبدأ المراجعة عادةً بهدف التشغيل: الحفاظ على جودة البخار في عمق الخزان في آبار CSS أو SAGD، أو الحد من تسرب الحرارة إلى الحلقة في إنتاج المياه العميقة-، أو تقليل انخفاض درجة الحرارة في الآبار البرية المعرضة للشمع-، أو حماية التكوينات المجمدة في مناطق التربة الصقيعية، أو الحفاظ على الحرارة القابلة للاستخدام في خدمة المياه الحرارية الأرضية والساخنة-. ومن هناك، يتم تحديد سلسلة الأنابيب من خلال درجة العزل، وهدف الفراغ الحلقي، وتخطيط الدعم، والتحكم الحراري في التوصيل، ومتطلبات عمر الخدمة في ظل التدوير الحراري المتكرر.
يمنح هذا النهج المشترين أساسًا أكثر قابلية للاستخدام للمقارنة في مرحلة المشروع. بدلاً من مقارنة الأنابيب حسب الحجم ونوع الخيط فقط، يمكن التحقق من التحديد مقابل فقدان الحرارة المتوقع، ودرجة حرارة القاع-للثقب أو المخرج، ودرجة حرارة الحلقة، وملاءمة عمق البئر- وما إذا كان البناء مخصصًا لحقن البخار، أو ضمان تدفق المياه-العمق، أو الخدمة الحرارية البرية أو قنوات الحفاظ على الحرارة الأرضية-. وهذا أيضًا هو منطق الأقسام أدناه: التكوين أولاً، ثم التحكم في نقل الحرارة-في الحلقة، ثم نمذجة القيمة ودرجة الحرارة k-، وأخيرًا عمر الخدمة ونطاق الطول.
1. تكوينات مضبوطة على الظروف الميدانية
بدلاً من بناء واحد، تقدم أوكتال العديد من تكوينات العزل المبنية على نفس مفهوم الأنابيب الداخلية والخارجية السلسة. بالنسبة لإنتاج المياه العميقة-، فإننا نركز على الاستقرار على المدى الطويل-وقيم k-المنخفضة جدًا للتحكم في درجة حرارة الحلقة ومخاطر الهيدرات؛ بالنسبة لمشروعات البخار (CSS / SAGD)، فإننا نؤكد على القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية-ومقاومة التدوير الحراري؛ بالنسبة للآبار البرية وحماية التربة الصقيعية، فإننا نوازن بين قوة العزل والتكلفة والأحمال الميكانيكية. يتم تحديد كل تكوين من خلال درجة العزل ومستوى الفراغ وتخطيط الدعم الداخلي، بحيث يمكنك مطابقة سلسلة VIT مع الحقل الخاص بك بدلاً من تكييف الحقل مع الأنابيب.
2. التحكم في الحمل الحراري والتوصيل والإشعاع في الحلقة
تجمع تصميماتنا بين ثلاث آليات لتقليل انتقال الحرارة بين الأنابيب الداخلية والخارجية:
- التحكم بالحمل الحراري– يتم إخلاء الحلقة إلى مستوى فراغ محدد، أو يتم ملؤها بغاز خامل حيثما كان ذلك مناسبًا، بحيث يتبقى الحد الأدنى من السوائل لحمل الحرارة عن طريق الحمل الحراري. تساعد الحواف الموجودة في الحلقة في الحفاظ على هذه الحالة طوال عمر البئر.
- التحكم في التوصيل- تحافظ الدعامات المتباعدة بعناية على محاذاة الأنابيب الداخلية والخارجية مع تقليل منطقة التلامس المعدنية، والحفاظ على فجوة العزل حتى تحت الحمل وتغيرات درجة الحرارة.
- التحكم في الإشعاع– عزل متعدد الطبقات- مع طبقات عاكسة وغير موصلة - (مشابه من حيث المبدأ لأنظمة MLI) يقلل من انتقال الحرارة الإشعاعية عند درجات حرارة البخار العالية.
عند الاقتضاء، يتم تطبيق عزل إضافي حولمنطقة مشتركةحتى لا تصبح الاتصالات "نقاطًا فعالة" في السلسلة.
3. ك-الأداء القائم على القيمة والنمذجة الحرارية
يتم التعبير عن الأداء الحراري بـك-قيمة(فقد الحرارة بوحدة حرارية بريطانية/ساعة·قدم·درجة فهرنهايت أو واط/م·درجة). تتوفر الأنابيب الثمانية المعزولة في عدة نطاقات قيمة k-، بدءًا من مستويات المياه العميقة- المصممة لتسرب الحرارة المنخفض جدًا، إلى درجات أعلى -k ولكنها أكثر اقتصادية للخدمة البرية ذات درجة الحرارة المعتدلة-.
بالنسبة لأعمال المشروع، يمكن لفريقنا الهندسي:
- حساب قيم k- لتكوين الأنابيب المعزولة المحددة،
- يجريملفات تعريف درجة الحرارة-مقابل-العمقلهندسة البئر المحددة الخاصة بك، و
- قارن السيناريوهات مثل "الأنابيب التقليدية مقابل الأنابيب المعزولة" أو "الدرجة المتوسطة- مقابل الدرجة العالية-VIT".
ويمنحك هذا رؤية واضحة لجودة البخار في الفتحة السفلية-ودرجة حرارة الغلاف/الحلقة ودرجة حرارة مخرج السطحقبلتلتزم بتصميم السلسلة.
يوضح جدول المقارنة المبسط أدناه كيفية ارتباط انخفاض التوصيل الحراري مع ارتفاع قوة استخلاص الحرارة -في ظل ظروف درجة حرارة القاع- المختلفة.
| الموصلية الحرارية [W/(m·K)] |
تقريبا. قوة الاستخلاص الحرارية- عند 55 درجة (كيلوواط) |
تقريبا. قوة الاستخلاص الحرارية- عند 60 درجة (كيلوواط) |
تقريبا. قوة الاستخلاص الحرارية- عند 65 درجة (كيلوواط) |
تقريبا. قوة الاستخلاص الحرارية- عند 70 درجة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | ≈ 520 | ≈ 565 | ≈ 610 | ≈ 650 |
| 0.05 | ≈ 455 | ≈ 495 | ≈ 535 | ≈ 575 |
| 0.10 | ≈ 405 | ≈ 440 | ≈ 475 | ≈ 505 |
| 0.20 | ≈ 350 | ≈ 380 | ≈ 410 | ≈ 440 |
| 0.40 | ≈ 300 | ≈ 325 | ≈ 350 | ≈ 375 |

ويمتد المنطق الهندسي نفسه أيضًا إلى تطبيقات الطاقة الحرارية الأرضية والمياه الساخنة-. يتم تعريف ثلاثة مفاهيم للقنوات الحرارية- في أسفل البئر على أنها المخطط A وB وC. ويمثل المخطط A حفرة البئر بدون معالجة معزولة فعالة، حيث يتم امتصاص المزيد من الحرارة وفقدانها في قسم تخزين الحرارة-. يطبق المخطط (ب) العزل على جزء من القسم لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الحرارية الأرضية. يقوم المخطط C بإنشاء قناة أكثر اكتمالًا للحفاظ على الحرارة في قاع البئر- بحيث يمكن تعزيز استخدام الطاقة الحرارية الأرضية بشكل أكبر، خاصة في -الآبار ذات الحرارة العالية. وهذا مهم لأنه يربط اختيار الأنابيب بأداء الحفاظ على حرارة النظام{10}}بدلاً من حجم الأنابيب وحده.

هناك مسار تطبيق آخر وهو مسار التبادل الحراري-المحوري باستخدام ترتيبات الغلاف والأنابيب المركزية-، حيث يتم استخدام الأنابيب العازلة للحفاظ على المزيد من الطاقة الحرارية الأرضية المفيدة على طول حفرة البئر. بالنسبة لمشاريع التدفئة الحرارية الأرضية وتوليد الطاقة-، يتم التحديد عادةً حسب درجة حرارة المخرج ومعدل الدوران واستخراج حرارة البئر الفردي-وانتاج الحرارة السنوي، وليس فقط القطر الخارجي ونوع الخيط.

تم إدراج حالة تمثيلية لـ PERT II أدناه لتوضيح كيفية تقييم درجة حرارة المخرج وقوة البئر الفردية-في ظل ظروف تشغيل الطاقة الحرارية الأرضية المحددة.
| المعلمة | أداء PERT II على عمق 2500 متر |
|---|---|
| طريق التطبيق | بيرت الثاني |
| عمق جيد | 2500 m |
| درجة حرارة الحفرة السفلية- | 85 درجة |
| معدل التدفق | 30 m³/h |
| حالة التشغيل | حالة-ثابتة |
| إعادة-درجة حرارة الماء | 20 درجة |
| درجة حرارة الماء السفلي | 41 درجة |
| المخرج-درجة حرارة الماء | 29.7 درجة |
| قوة البئر-المفردة | حوالي 338 كيلو واط |
تشتمل تكوينات الطاقة الحرارية الأرضية النموذجية على غلاف مقاس 273.05 × 11.43 مم مع أبعاد قناة معزولة 178 × 135 / 194 / 154 مم لحوالي 4000-4500 متر مربع من الآبار وحوالي 3750-4500 كيلووات، بغلاف 244.5 × 10.03 مم مع 140 × 100 / ترتيب فئة 154 ملم لحوالي 3100 متر من الآبار وحوالي 1250-1500 كيلووات، غلاف 219.1 × 10.16 ملم مع ترتيب فئة 140 × 100/154 ملم لحوالي 3000 متر من الآبار وحوالي 1000-1250 كيلووات، غلاف 177.8 × 9.19 ملم مع 114 × ترتيب فئة 81/127 ملم لحوالي 2500-3000 متر مربع من الآبار وحوالي 750-1000 كيلوواط، وغطاء 139.7 × 7.72 ملم مع ترتيب فئة 89 × 62/99 ملم لحوالي 2500-3000 متر مربع وحوالي 400-600 كيلوواط.
لتسهيل مطابقة المشروع، تم تجميع مسار الطاقة الحرارية الأرضية أيضًا في سلاسل H2000 وH3000 وH4000. من الناحية العملية، تمثل هذه حلول الطاقة الحرارية الأرضية ذات إنتاج أعمق وأعلى تدريجيًا-، مما يساعد المشترين على محاذاة عمق البئر وهدف الاستخلاص الحراري-مع مسار أنابيب العزل-الصحيح.
تساعد المقارنة المباشرة للأداء أيضًا في توضيح المكان الذي يضيف فيه مسار الأنابيب العازلة قيمة مقابل PERT II. تبلغ الموصلية الحرارية لـ PERT II حوالي 0.42 واط/(م·ك)، مقابل أقل من 0.02 واط/(م·ك) لأنابيب العزل Octal. في مقارنة درجات الحرارة بأسفل البئر بمقدار 70 درجة-، تبلغ طاقة الاستخلاص الحراري- حوالي 375 كيلووات لـ PERT II وحوالي 650 كيلووات لأنبوب العزل Octal، بزيادة قدرها حوالي 275 كيلووات، أو 73% تقريبًا. في مقارنة أخرى لبئر بطول 2500 متر مع درجة حرارة قاع 60 درجة تقريبًا-، ومعدل تدفق 30 م³/ساعة وحالة مياه عائدة 20 درجة، يصل PERT II إلى درجة حرارة مخرج تبلغ حوالي 26 درجة وقدرة -فردية للبئر تبلغ 210 كيلووات، في حين يصل أنبوب العزل Octal إلى حوالي 33 درجة و453 كيلووات، مما يؤدي إلى تحسين البئر الفردي- قوة الاستخلاص الحراري-بحوالي 243 كيلووات، أو ما يقرب من 116%.
يلخص جدول المقارنة أدناه نفس أساس الاختبار وفرق الأداء بين أنابيب العزل PERT II وOctal.
| السيناريو / متري | بيرت الثاني | أنبوب العزل الثماني | تحسين |
|---|---|---|---|
| عمق البئر (م) | 2500 | 2500 | نفس أساس الاختبار |
| درجة حرارة الحفرة السفلية-(درجة) | 60 | 60 | نفس أساس الاختبار |
| معدل التدفق (م³/ساعة) | ≈ 30 | ≈ 30 | نفس أساس الاختبار |
| إعادة-درجة حرارة الماء (درجة) | 20 | 20 | نفس أساس الاختبار |
| الموصلية الحرارية [W/(m·K)] | 0.42 | < 0.02 | انخفاض الموصلية الحرارية |
| المخرج-درجة حرارة الماء (درجة) | 26 | 33 | +7 درجة |
| قدرة البئر الفردية-(كيلوواط) | ≈ 210 | ≈ 453 | +243 كيلوواط / حوالي 116% |

4. مدة الخدمة المصممة وخيارات الطول
يتم تصنيع الأنابيب المعزولة الثماني فيالنطاق 2 والنطاق 3 أطوالمع عمر تصميمي يتوافق مع خدمة الحقن-العميقة-المياه أو البخار-أو الطاقة الحرارية الأرضية على المدى الطويل. إن سلامة الفراغ وأداء العزل واللحامات جميعها مؤهلة لتحمل سنوات عديدة من التدوير الحراري، وبالتالي فإن قيمة k- التي تراها في نموذج التصميم هي قيمة k- التي يمكنك توقعها في الميدان.

المواد والدرجات والاتصالات
تم بناء الأنابيب الثمانية المعزولة على درجات أنابيب API 5CT المألوفة:
- N80، L80-1، L80-1Cr، L80-3Cr، L80-9Cr
- Q125 وS135 ودرجات{2} أخرى عالية القوة لآبار HPHT
- الاتصال القياسي هوواجهة برمجة التطبيقات بيتكوين، ويمكننا أيضًا توريد:
- توصيلات الغاز-الخاصة الضيقة (على سبيل المثال، الخيوط المعدنية-إلى-المعدن المتميزة المشابهة في الأداء لأنابيب الآبار-الغازية-العالية).
- خيارات متكاملة وشبه -متدفقة للتخليص-البطانات الحرجة.
- مطابقة مفاصل الجرو المعزولة والتقاطعات والإكسسوارات.
هذا يعني أنك تحصل على المزايا الحراريةأنابيب معزولة بالفراغ، لكن طاقم منصة الحفر لديك لا يزال يديرها باستخدام ممارسات التعامل مع OCTG المألوفة.
يمكن أن تساعد البيانات على مستوى الاتصال التمثيلي- المشترين في فحص المنتجات المرشحة قبل الانتهاء من طلب عرض الأسعار. تتضمن نماذج الأنابيب العازلة-النموذجية ما يلي:
· 140 × 100- 5-1/2" BTC، الاتصال OD حول154 ملم، وحدة الوزن حوالي31 كجم/م، الطول المرجعي حوالي1429 سم، فئة الأنابيب-الخارجيةN80 139.7 × 6، قوة ضغط الأنبوب الخارجي-حواليأكبر من أو يساوي 23 ميجاباسكال، فئة الأنابيب-الداخليةN80 108 × 4، قوة ضغط الأنبوب الداخلي- أكبر من أو تساوي36 ميجا باسكال، الموصلية الحرارية عند 100 درجةLA < 0.02 واط/(م·ك)
· 189 × 62 - 3-1/2" NU، اتصال OD حول108 ملم، وحدة الوزن حوالي15.2 كجم/م، الطول المرجعي حوالي39 قدم، الأنبوب الخارجيN80 89 × 4,قوة ضغط الأنبوب الخارجي-حواليأكبر من أو يساوي 25.8 ميجا باسكال، الأنبوب الداخليJ55 70 × 4، قوة ضغط الأنبوب الداخلي-حواليأكبر من أو يساوي 38 ميجاباسكال، الموصلية الحرارية عند 100 درجةLA < 0.02 واط/(م·ك)
· 1219 × 182- 8-5/8" SC، اتصال OD حول233 ملم، وحدة الوزن حوالي65.7 كجم/م، الطول المرجعي حوالي70 قدم،الأنبوب الخارجي 20# 219 × 7، قوة ضغط الأنبوب الخارجي-حواليأكبر من أو يساوي 9 ميجا باسكال، الأنبوب الداخلي20# 196 × 6، قوة ضغط الأنبوب الداخلي-حواليأكبر من أو يساوي 13 ميجا باسكال، الموصلية الحرارية عند 100 درجةLA < 0.02 واط/(م·ك)
· 1114 × 81 - 4-1/2" BTC، الاتصال OD حول127 ملم،وزن الوحدة حوالي22.6 كجم/م2،الطول المرجعي حوالي96 قدم، الأنبوب الخارجيN80 114 × 5,قوة ضغط الأنبوب الخارجي-حواليأكبر من أو يساوي 24.3 ميجا باسكال، الأنبوب الداخليN80 89 × 4، قوة ضغط الأنبوب الداخلي-حواليأكبر من أو يساوي 43 ميجا باسكال، الموصلية الحرارية عند 100 درجةLA < 0.02 واط/(م·ك)
هذه التفاصيل مهمة لأن شراء الأنابيب المعزولة- نادرًا ما يتم تحديده من خلال الأداء الحراري وحده. يؤثر نوع الاتصال والقطر الخارجي للاقتران على خلوص التشغيل والتوافق مع هيكل البئر الحالي والتطبيق العملي للتركيب الميداني. إن إضافة تفاصيل مستوى النموذج- هذه إلى الصفحة يجعل المناقشة أكثر فائدة لكل من المراجعة الهندسية ومقارنة المشتريات.
التصنيع وضمان الجودة
تم تصميم مسار تصنيع الأنابيب المعزولة الخاص بنا وفقًا لموثوقية الحلقة المفرغة بالإضافة إلى الأداء الميكانيكي:
- تحضير الأنابيب غير الملحومة– يتم إنتاج الأنابيب الخارجية والداخلية من أنابيب غير ملحومة ملفوفة على الساخن-مقطعة حسب الطول، ومعالجتها بالحرارة-وفحصها بنسبة 100% NDT-. يتم تفجير الأسطح- لضمان الترابط الجيد والنظافة.
- تجميع العزل– يتم تغليف الأنبوب الداخلي أو تعبئته بالصوف البيرلايت / الزجاجي والرقائق العاكسة والفواصل حسب الدرجة الحرارية المختارة ثم إدخالها في الأنبوب الخارجي.
- ما قبل-التمدد واللحام– يتم تطبيق التمدد المسبق- على الأنبوب الداخلي، ثم يتم لحام كلا الطرفين لإغلاق الحلقة مع الحفاظ على المحاذاة.
- معالجة الفراغ- يتم إخلاء الحلقة إلى مستوى الفراغ المحدد؛ يتم تنشيط الحروف للحفاظ على الضغط المنخفض طوال عمر السلسلة.
- اختبارات سلامة التسرب والفراغ- يتم اختبار اللحامات ومنافذ التفريغ (اختبارات NDT والتسرب) للتأكد من إحكام الحلقة.
- اختبار التوصيل الحراري– تخضع عينات الوصلات من كل دفعة لاختبار π للتحقق من درجة العزل.
- الخيوط والتشطيب- يتم تصنيع الوصلات، وقياسها وفقًا لمعايير API 5B أو الرسومات المتميزة، ويتم فوسفات الخيوط وحمايتها، ويتم وضع علامة على الوصلات وتعبئتها للنقل.
8. سلسلة الاختبارات الكاملة– الفحص الميكانيكي، NDT، الفراغ، الحراري والفحص الخيطي – مرتبطرقم الحرارة ورقم المشترك، وموثقة في حزم EN 10204 3.1 / 3.2 للموافقة على المشروع.

يمكن وصف مسار الإنتاج بشكل أكثر وضوحًا بأنه-تحضير نهاية الأنبوب وتقليبه، والمعالجة الحرارية، والفحص، والقطع بأطوال ثابتة-، وتنظيف السطح الداخلي/الخارجي؛ تغليف رقائق الألومنيوم والمواد العازلة؛ تجميع الأنابيب الخارجية والداخلية. ما قبل-التمدد واللحام؛ الاستخراج بالفراغ مع فحص التسرب والفحص بالأشعة السينية؛ الحلقة -تثبيت الفراغ؛ اختبار الموصلية الحرارية -؛ والعمليات النهائية مثل الخيوط والاختبار المائي وتعبئة الصادرات. يستحق وصف العملية الإضافي هذا الإضافة لأنه يمنح المشترين مسار قبول أوضح من الأنبوب الخام إلى المفصل المعزول النهائي.
من وجهة نظر الشراء، فإن المشكلة التجارية لا تقتصر فقط على ما إذا كان المنتج يبدأ بفقدان منخفض للحرارة، ولكن ما إذا كانت الحلقة تظل مغلقة، وما إذا كانت منطقة اللحام تظل مستقرة بعد التدوير الحراري وما إذا كان يمكن تحرير الوصلات النهائية بخيوط قابلة للتكرار وسجلات فحص يمكن تتبعها. ولهذا السبب يجب أن يظل قسم ضمان الجودة مرتبطًا بالاختبار الحراري، وسلامة الفراغ، والاختبارات غير التدميرية، وفحص التوصيلات والوثائق معًا بدلاً من التعامل معها كمطالبات منفصلة.
كيف يختلف منتجنا عن "الأنابيب المعزولة" الأخرى التي قد تراها عبر الإنترنت
العديد من نتائج البحث عنأنابيب معزولةتشير في الواقع إلى المنتجات السطحية مثلأنابيب PEX المعزولة مسبقًالحلقات تسخين المنطقة-،أنابيب النحاس المعزولة مسبقًاللتدفئة والتهوية وتكييف الهواء،أنابيب الانكماش الحراري المعزولةللكابلات الكهربائية، أو العناصر ذات العلامات التجارية مثلأنابيب معزولة ديكرونالمستخدمة في الأجهزة الصناعية. هذه المنتجات مفيدة في مجالاتها، لكنها كذلكغير مصمم لخدمة-الثقب السفلي من 350 إلى 400 درجة أو أحمال الانهيار العالية أو متطلبات API 5CT.
توفر أوكتال فئة مختلفة:أنابيب فولاذية معزولة بالفراغ لآبار النفط والغاز والطاقة الحرارية الأرضية. منتجنا:
- تستخدم الأنابيب الفولاذية بدرجة API 5CT- بدلاً من البلاستيك أو النحاس.
- تم تصميمه لحمل البخار والسوائل المنتجة تحت ضغط عالٍ في العمق.
- يتكامل مع سلاسل غلاف OCTG، ومعدات رأس البئر، وأدوات الحفر السفلية.
- ويخضع لنفس مستوى اختبار OCTG مثل أنابيب الإنتاج، بالإضافة إلى اختبارات التفريغ والحرارة.
لذلك إذا كان مشروعك يحتاجأنابيب PEX المعزولة مسبقًاأوأنابيب النحاس المعزولة مسبقًابالنسبة للخطوط السطحية، فهي منتجات منفصلة؛ عندما تحتاج إلى أنابيب فولاذية معزولة يمكنها البقاء في البئر نفسها،أنابيب معزولة بالفراغ الثمانيهو الحل المناسب.
توفر شركة Octal فئة مختلفة: الأنابيب الفولاذية المعزولة بالفراغ والأنابيب العازلة لآبار النفط والغاز والطاقة الحرارية الأرضية -والماء الساخن. تم بناء المنتج على أنابيب فولاذية بدلاً من البلاستيك أو النحاس، وهو مصمم لحمل البخار أو السوائل الساخنة في ظروف جيدة، ويتكامل مع سلاسل OCTG ومعدات قاع البئر، ويخضع لمراقبة الجودة الميكانيكية والحرارية والفراغية والاتصال-.
هناك اختلاف آخر وهو أن مجموعة المنتجات هذه لا يجب أن تُفهم على أنها أنابيب حقن بخارية فقط-لآبار النفط. ويتضمن أيضًا مسار أنابيب عازلة- للتدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية، وتوليد الطاقة الحرارية الأرضية، وآبار الينابيع الساخنة-، حيث يتم قياس القيمة من خلال درجة حرارة المخرج الأعلى، والحفاظ على الحرارة بشكل أفضل وكفاءة استخلاص-حرارة البئر- الفردية الأقوى.

التعليمات

الأسئلة الشائعة 1 – متى يجب علي استخدام الأنابيب المعزولة بدلاً من الأنابيب العادية؟
الأسئلة الشائعة 2 – ما الأحجام والدرجات المتوفرة للأنابيب المعزولة؟
الأسئلة الشائعة 3 – ما هي درجات الحرارة وقيم k- التي يمكن للأنابيب المعزولة Octal التعامل معها؟
الشهادات

شهادة سي

شهادة الأيزو 9001

شهادة API Q1

شهادة ABS

شهادة AP-5L

شهادة API-5CT
نوع الخدمة:حقن البخار (CSS / SAGD)، وإنتاج-النفط الثقيل، والمياه العميقة-، والطاقة الحرارية الأرضية، وآبار التربة الصقيعية
بناء:أنابيب فولاذية غير ملحومة بجدار مزدوج متحدة المركز-، وحلقة مفرغة مع عزل متعدد الطبقات
نطاق الحجم (الخارجي × الداخلي):
73 × 40 ملم (2-7/8 بوصة × 1.9 بوصة)
89 × 50 ملم (3-1/2 بوصة × 2-3/8 بوصة)
114 × 76 ملم (4-1/2 بوصة × 3-1/2 بوصة)
140 × 101 ملم (5-1/2 بوصة × 4-1/2 بوصة)
178 × 124 ملم (7 بوصة × 5-1/2 بوصة)
طول:النطاق 2 (R2) والنطاق 3 (R3)، تتوفر مفاصل صغيرة معزولة
درجات الصلب:N80، L80-1 / 1Cr / 3Cr / 9Cr، Q125، S135 ودرجات API 5CT الأخرى
اتصالات:API BTC كاتصالات الغاز القياسية والاختيارية-المميزة
الدرجات الحرارية (قيمة k-):مستويات عزل متعددة، k وصولاً إلى حوالي . 0.002–0.006 واط/(م·درجة ) حسب الدرجة
الأعلى. درجة حرارة التشغيل:ما يصل إلى حوالي 400 درجة (يعتمد على التطبيق-)
الوسم : الأنابيب المعزولة بالفراغ، الصين الأنابيب المعزولة بالفراغ المصنعين والموردين والمصنع
زوج من
غلاف عالي الانهيار (HC).في المادة التالية
الأنابيبقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق













