Tiub Bertebat Vakum
Produk: Dua-tiub bertebat vakum dinding untuk wap,-minyak berat dan telaga geoterma
Suhu: Perkhidmatan sehingga 400 darjah dengan penebat nilai k-rendah untuk mengurangkan kehilangan haba lubang telaga
Bahan & Gred: Tiub lancar API 5CT dalam gred N80–Q125
Julat Saiz: 2-7/8"×1.9" hingga 7"×5-1/2", R2/R3, sambungan anak anjing terlindung tersedia
Kualiti: Setiap vakum bersama-diuji, NDT + terma diuji dengan sijil boleh dikesan penuh
Setiap-suntikan wap atau projek geoterma membelanjakan banyak wang untuk menukar bahan api kepada-stim berkualiti tinggi di permukaan. Dalam rentetan tiub konvensional, sebahagian besar tenaga itu hilang semasa turun: kualiti wap menurun, minyak kekal likat, lilin dan skala terkumpul, selongsong menjadi panas dan, dalam permafrost, tanah di sekeliling perigi boleh mula cair. Apabila pengendali mencapai tahap ini, persoalannya bukan lagi "lebih stim?" tetapi "bagaimana kita mengekalkan haba di mana ia penting?"
Paip Oktaltiub bertebat, juga dikenali sebagaitiub bertebat vakum (VIT), direka untuk persis telaga ini. Setiap sambungan ialah pemasangan dinding-berganda dengan tiub pengeluaran dalam dan tiub pembawa luar. Anulus diisi dengan penebat berprestasi tinggi-dan dialihkan ke vakum tinggi, dengan lapisan pemantul dan getter untuk menyekat pengaliran, perolakan dan sinaran pada masa yang sama. Berbanding dengan tiub kosong, rentetan VIT kami memberikan kualiti stim lubang-bawah yang jauh lebih tinggi, suhu anulus yang lebih rendah dan kehilangan haba yang jauh lebih kecil setiap meter.
Dibina pada gred tiub API 5CT seperti N80, L80 dan P110 dengan sambungan BTC atau gas premium-ketat, Octaltiub pra-tertebatboleh dijalankan dengan peralatan pengendalian OCTG standard, tetapi memberikan anda prestasi terma yang diperlukan untuk-suntikan wap minyak berat,{1}}perkembangan minyak berat luar pesisir, telaga permafrost dan projek geoterma entalpi-tinggi.

Bagaimana Tiub Bertebat Oktal Berfungsi
Tiub bertebat oktal dibina sebagai aberganda-tali paip sepusat dinding. Setiap sendi terdiri daripada yang lebih keciltiub dalamyang membawa cecair telaga dan lebih besartiub luaryang melindungi perhimpunan. Kedua-dua tiub dikimpal bersama di kedua-dua hujungnya, mewujudkan kedapruang penebat anulusantara mereka. Sambungan disambungkan dalam perigi dengan API BTC atau gandingan berulir premium, jadi rentetan lengkap berjalan seperti tiub standard.
Reka bentuk terma adalah berdasarkan pemotongan semuatiga mekanisme pemindahan haba-asas – pengaliran, perolakan dan sinaran – dalam anulus:
- Kerajang aluminium untuk menghalang sinaran
Kerajang aluminium reflektif dibalut dalam anulus untuk memantulkan sinaran inframerah kembali ke arah tiub dalam yang panas. Ini sangat mengurangkan kehilangan haba sinaran pada suhu wap yang tinggi.
- Bahan penebat untuk kawalan pengaliran
Ruang antara paip dalam dan luar dipenuhi dengan-penebat kekonduksian rendah (seperti serbuk perlit atau-bulu kaca ultra halus). Ini meningkatkan rintangan haba anulus dan mengehadkan aliran haba konduktif.
- Vakum dan getter untuk menyekat perolakan
Selepas pemasangan, anulus dipindahkan ke vakum yang tinggi dan dipasang dengan getter yang terus menyerap sisa gas. Dengan hampir tiada gas yang tinggal untuk bergerak, pemindahan haba perolakan dalam anulus dihapuskan dengan berkesan.
- Rawatan pra-tekanan tiub dalam untuk keselamatan
Paip dalam diberikan prategasan terkawal-sebelum kimpalan akhir, supaya pengembangan dan pengecutan haba semasa kimpalan dan operasi medan tidak menghasilkan tegasan sisa yang berbahaya. Ini membantu memastikan zon kimpalan dan keseluruhan sambungan selamat secara mekanikal sepanjang banyak kitaran pemanasan dan penyejukan.
Dengan menggabungkan-struktur paip berganda ini denganperisai sinaran, penebat pepejal, vakum tinggi dan-prategasan tiub dalam-, Tiub bertebat oktal meminimumkan kehilangan haba di sepanjang lubang telaga sambil masih berkelakuan mekanikal seperti rentetan tiub OCTG yang biasa.
Titik kejuruteraan utama ialah prestasi haba tidak ditentukan oleh bahan penebat sahaja. Dalam perkhidmatan lapangan, kehilangan haba sangat dipengaruhi oleh kestabilan anulus,-keutuhan kimpalan akhir dan-kawalan haba kawasan sambungan selepas kitaran suhu berulang. Itulah sebabnya tiub bertebat pra-tegasan amat relevan dalam perkhidmatan wap kitaran dan bukannya hanya dalam perkhidmatan suhu-tetap.

Aplikasi Utama – Tempat Tiub Bertebat Oktal Digunakan
| Senario aplikasi | Cabaran operasi | Bagaimana tiub bertebat Octal membantu |
|---|---|---|
| Telaga minyak-dalam /{1}}luar pesisir pantai | Haba daripada cecair panas berhijrah ke dalam anulus selongsong, membina tekanan anulus yang terperangkap dan menyejukkan minyak berat semasa naik. | Tiub bertebat vakummemotong kebocoran haba ke dalam anulus, menstabilkan tekanan anulus dan mengekalkan cecair yang dihasilkan lebih panas, meningkatkan-pergerakan minyak berat tanpa pemanasan permukaan tambahan. |
| Hidrat-telaga gas sensitif & pembentukan hidrat | Semasa aliran-masuk atau rendah-, penurunan suhu boleh mencetuskan-pembentukan hidrat metana dalam lubang telaga atau hampir hidrat-lapisan galas. | Profil suhu yang lebih stabil melambatkan pembentukan hidrat, memanjangkan penutupan selamat-dalam tingkap dan membantu melindungi formasi galas-hidrat di sekitar laluan telaga. |
| Suntikan wap untuk minyak berat (SAGD / CSS) | Stim kehilangan kualiti dalam tiub konvensional, manakala selongsong dan simen melihat kitaran haba yang tinggi dan risiko penyaluran wap. | Tiub bertebat vakum (VIT)menghantar wap yang lebih panas ke takungan, mengurangkan haba ke dalam selongsong/simen dan mengurangkan risiko keletihan haba dan penyaluran wap di sepanjang anulus. |
| Lilin darat-pasti minyak mentah & aliran | Mentah menyejuk dalam tali tiub, menyebabkan mendapan lilin, skala atau asphaltena yang mengurangkan pengeluaran dan memerlukan pembersihan-yang kerap. | Tiub bertebat memperlahankan penyejukan, mengekalkan cecair di atas suhu penampilan lilin untuk lebih lama dan memanjangkan-selang masa bersih, membantu pengeluaran lebih dekat dengan kadar reka bentuk. |
| Geoterma dan telaga air-panas | Haba hilang daripada pembentukan panas dalam ke akuifer cetek dan lubang telaga, mengurangkan suhu keluar dan kecekapan loji. | Penebat mengurangkan kehilangan haba "litar-pendek" dalam lubang telaga, jadi lebih banyak haba mencapai peralatan permukaan, meningkatkan kecekapan-pemanasan atau kuasa-daerah. |
| Perigi Permafrost dan Artik | Suntikan panas atau rentetan pengeluaran boleh mencairkan permafrost di sekeliling telaga, mengancam kestabilan pad dan kemudahan permukaan. | Tiub bertebat oktal mencipta penghalang haba antara aliran dalam panas dan selongsong luar, membantu memelihara integriti permafrost dan melindungi asas sepanjang hayat telaga. |
Keluarga produk boleh difahami dengan lebih jelas melalui lima-arahan penggunaan langsung:-pemulihan haba minyak berat, pencegahan pencairan permafrost dalam medan minyak dan gas, lubang telaga anti-lilin, pemanasan geoterma dan penjanaan kuasa serta telaga mata air panas-. Ini membantu menunjukkan bahawa julat tidak terhad kepada suntikan wap sahaja; ia juga boleh dipilih mengikut-tugas pemeliharaan haba dalam-air panas dan perkhidmatan geoterma.


Telaga air panas-
Untuk-pembangunan mata air panas, nilai tiub bertebat atau paip penebat bukan sahaja untuk mengurangkan kehilangan haba, tetapi juga untuk memastikan lebih banyak haba berguna tersedia dari kedalaman ke alur keluar. Dalam projek sedemikian, suhu alur keluar yang lebih tinggi dan pemeliharaan haba yang lebih stabil boleh meningkatkan nilai komersial telaga dan mengurangkan kehilangan suhu semasa penghantaran.
Julat Saiz dan Spesifikasi Asas
Untuk memudahkan saringan model, maklumat saiz dalam bahagian ini disusun dalam kumpulan jadual yang berasingan. Jadual pertama merangkumi keluarga saiz tiub terlindung vakum standard yang digunakan terutamanya untuk suntikan wap,-pengeluaran minyak berat dan perkhidmatan terma medan minyak yang lain. Kumpulan jadual kedua menambah saiz tiub bertebat prategasan dan gred penebat untuk tugas haba kitaran. Jadual ketiga menunjukkan model paip penebat Oktal biasa yang digunakan secara lebih langsung dalam perkhidmatan pemuliharaan-panas bumi dan-panas mata air-panas. Mengekalkan keluarga saiz ini berasingan menjadikan semakan RFQ lebih mudah dan membantu membezakan rentetan terma medan minyak konvensional daripada konfigurasi paip-penebat geoterma.
Tiub bertebat vakum oktal tersedia dalam keluarga saiz wakil berikut untuk aplikasi perkhidmatan medan minyak dan{0}}stim.
| Kod saiz | Paip luar (inci / mm) | Paip dalam (inci / mm) | lebih kurang ID aliran (mm) | Sambungan biasa OD (mm) | Berat unit (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 × 40 | 2-7/8" × 5.51 mm dinding (73.02 mm OD) | 1.9" × 3.68 mm dinding (48.26 mm OD) | ≈ 40.9 | ≈ 88.9 (BTC / premium) | ≈ 13.5 |
| 89 × 50 | 3-1/2" × 6.45 mm dinding (88.9 mm OD) | 2-3/8" × 4.83 mm dinding (60.32 mm OD) | ≈ 50.7 | ≈ 108 | ≈ 20.5 |
| 114 × 76 | 4-1/2" × 6.88 mm dinding (114.3 mm OD) | 3-1/2" × 6.45 mm dinding (88.9 mm OD) | ≈ 76.0 | ≈ 132.1 (BTC) | ≈ 32 |
| 140 × 101 | 5-1/2" × 7.72 mm dinding (139.7 mm OD) | 4-1/2" × 6.35 mm dinding (114.3 mm OD) | ≈ 101.6 | ≈ 160 (BTC) | ≈ 43 |
| 178 × 124 | 7" × 9.19 mm dinding (177.8 mm OD) | 5-1/2" × 7.72 mm dinding (139.7 mm OD) | ≈ 124.3 | ≈ 200 (BTC) | ≈ 65 |
Untuk projek dengan kitaran haba berulang, keluarga saiz tiub bertebat prategasan bersama-sama dengan pengelasan gred-penebat juga tersedia. Nilai ini paling baik ditunjukkan di bawah jadual VIT standard sebagai rujukan tambahan untuk pemilihan perkhidmatan-terma, terutamanya apabila pembeli perlu membandingkan saiz, sampul sambungan, berat unit dan prestasi penebat dalam langkah semakan yang sama.
| Saiz kod |
Paip luar (inci / mm) | Paip dalam (inci / mm) | ID Aliran / jurang anulus (mm) |
Jenis sambungan / OD (mm) |
Berat unit (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 × 40 | 2-7/8" × 5.51 mm dinding (73.02 mm OD) | 1.9" × 3.68 mm dinding (48.26 mm OD) | 40.9 / 6.87 | USS / 88.9 | 13.5 |
| 89 × 50 | 3-1/2" × 6.45 mm dinding (88.9 mm OD) | 2-3/8" × 4.83 mm dinding (60.32 mm OD) | 50.66 / 7.84 | USS / 108 | 20.5 |
| 114 × 76 | 4-1/2" × 6.88 mm dinding (114.3 mm OD) | 3-1/2" × 6.45 mm dinding (88.9 mm OD) | 76 / 5.82 | BTC / 132.1 | 32 |
| 140 × 101 | 5-1/2" × 7.72 mm dinding (139.7 mm OD) | 4-1/2" × 6.35 mm dinding (114.3 mm OD) | 101.6 / 4.98 | BTC / 160 | 43 |
| 178 × 124 | 7" × 9.19 mm dinding (177.8 mm OD) | 5-1/2" × 7.72 mm dinding (139.7 mm OD) | 124.26 / 9.86 | BTC / 200 | 65 |
Untuk pemanasan geoterma, penjanaan kuasa geoterma dan telaga mata air panas-, keluarga produk seterusnya menyertakan keluarga model paip penebat Oktal yang berasingan. Menunjukkan model ini dalam jadual bebas menjadikan aplikasi geoterma dan air panas-mudah dibandingkan tanpa mencampurkannya dengan-saiz tiub perkhidmatan stim dan memberi pembeli titik permulaan yang lebih jelas untuk reka bentuk saluran pemeliharaan haba-dan pemilihan model.
| Saiz kod |
Paip luar (OD / WT, mm) | Paip dalam (OD / WT, mm) | ID gerek / jurang anulus (mm) |
Jenis sambungan / OD (mm) |
Berat unit (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 × 62 | 89 × 4 | 70 × 4 | 62 / 5.5 | NU / 108 | 15.2 |
| 95 × 62 | 95 × 4.5 | 73.02 × 5.51 | 62 / 6.49 | EU / 108 | 20 |
| 114 × 81 | 114.3 × 5 | 89 × 4 | 81 / 7.65 | BTC / 127 | 22.6 |
| 140 × 100 | 139.7 × 6 | 108 × 4 | 100 / 8.87 | BTC / 154 | 31 |
| 219 × 182 | 219 × 7 | 194 × 6 | 182 / 5.5 | SC / 234 | 66 |


Gred Prestasi Terma
Untuk memudahkan pemilihan kejuruteraan, tiub bertebat Octal ditawarkan dalam beberapa jenisgred terma:
- Gred B– λ ≈ 0.06–0.04 W/(m· darjah )
- Gred C– λ ≈ 0.04–0.02 W/(m· darjah )
- Gred D– λ ≈ 0.02–0.006 W/(m· darjah darjah )
- Gred E– λ ≈ 0.006–0.002 W/(m· darjah )
Semakin tinggi gred, semakin rendah kehilangan haba setiap meter dan lebih baikkualiti stim lubang-bawahuntuk keadaan permukaan tertentu. Pasukan kejuruteraan kami boleh memodelkan kehilangan haba berbanding kedalaman supaya anda dapat melihat perbezaan antara tiub biasa, asastiub pra-tertebatdan VIT Octal gred tinggi-di sepanjang profil telaga khusus anda.
| Gred penebat | B | C | D | E |
| Kekonduksian terma λ W / (m· darjah ) |
0.06 > λ >= 0.04 | 0.04 > λ >= 0.02 | 0.02 > λ >= 0.006 | 0.006 > λ >= 0.002 |
Untuk pemilihan praktikal, gred terma hendaklah dibaca bersama dengan tugas perkhidmatan. Dalam projek-suntikan wap dan-minyak berat, kekonduksian terma yang lebih rendah bermakna kualiti stim yang lebih tinggi pada kedalaman takungan dan kurang pemindahan haba yang tidak diingini ke dalam anulus. Dalam projek geoterma dan mata air panas-, kekonduksian terma yang lebih rendah bermakna suhu salur keluar yang lebih tinggi dan lebih banyak haba yang boleh digunakan di permukaan. Itulah sebabnya gred penebat harus dikaitkan dengan keseimbangan tenaga projek, bukan dianggap sebagai nombor katalog terpencil.

Reka Bentuk Terma & k-Prestasi Nilai untuk Tiub Bertebat Oktal
Bagi pembeli tiub bertebat, soalan utama bukan sahaja "apa saiz yang anda ada?", tetapi:
- Berapa banyak kehilangan haba sebenarnya boleh saya simpan dalam telaga saya?
- Adakah reka bentuk dioptimumkan untuk-air dalam, suntikan wap atau keadaan darat?
- Bolehkah saya melihat profil k-dan suhu sebelum saya memesan?
Untuk menjawabnya, Octal treatstiub bertebatsebagai sistem kejuruteraan, bukan satu-jenis-sesuai-semua produk.
Dalam kerja reka bentuk praktikal, tiub bertebat dipilih mengikut objektif perkhidmatan, tugas haba dan keadaan telaga, bukan oleh OD sahaja. Semakan biasanya bermula dengan sasaran operasi: memelihara kualiti wap hingga kedalaman takungan dalam telaga CSS atau SAGD, mengehadkan kebocoran haba kepada anulus dalam-pengeluaran air dalam, mengurangkan penurunan suhu dalam lilin-telaga darat yang terdedah, melindungi formasi beku di kawasan permafrost atau memelihara haba yang boleh digunakan- dan air panas. Dari situ, rentetan tiub ditakrifkan oleh gred penebat, sasaran vakum anulus, susun atur sokongan, kawalan terma sambungan dan -keperluan hayat perkhidmatan di bawah kitaran haba berulang.
Pendekatan ini memberikan pembeli asas yang lebih boleh digunakan untuk perbandingan pada peringkat projek. Daripada membandingkan tiub hanya mengikut saiz dan jenis benang, pemilihan boleh disemak terhadap jangkaan kehilangan haba, suhu-bawah atau alur keluar, suhu anulus,-kesesuaian kedalaman telaga dan sama ada pembinaan itu bertujuan untuk suntikan wap,-jaminan aliran air dalam, duti haba darat atau saluran pemeliharaan haba-geoterma. Itulah juga logik bahagian di bawah: konfigurasi dahulu, kemudian panaskan-kawalan pemindahan dalam anulus, kemudian k-pemodelan nilai dan suhu, dan akhirnya hayat perkhidmatan dan julat panjang.
1. Konfigurasi ditala kepada keadaan medan
Daripada pembinaan tunggal, Octal menawarkan beberapa konfigurasi penebat yang dibina pada konsep paip dalam/luar lancar yang sama. Untuk-pengeluaran air dalam, kami menumpukan pada-kestabilan jangka panjang dan nilai k-sangat rendah untuk mengawal suhu anulus dan risiko hidrat; untuk projek wap (CSS / SAGD) kami menekankan keupayaan-suhu tinggi dan rintangan kepada kitaran haba; untuk telaga darat dan perlindungan permafrost kami mengimbangi kekuatan penebat dengan kos dan beban mekanikal. Setiap konfigurasi ditakrifkan oleh gred penebat, tahap vakum dan susun atur sokongan dalaman, jadi anda boleh memadankan rentetan VIT dengan medan anda dan bukannya menyesuaikan medan dengan tiub.
2. Kawalan perolakan, pengaliran dan sinaran dalam anulus
Reka bentuk kami menggabungkan tiga mekanisme untuk mengurangkan pemindahan haba antara paip dalam dan luar:
- Kawalan perolakan– anulus dialihkan ke paras vakum yang ditentukan, atau diisi dengan gas lengai di mana sesuai, jadi terdapat cecair minimum yang tinggal untuk membawa haba melalui perolakan. Getters dalam anulus membantu mengekalkan keadaan ini sepanjang hayat telaga.
- Kawalan pengaliran– Penyokong jarak berhati-hati memastikan paip dalam dan luar sejajar sambil meminimumkan kawasan sentuhan logam, mengekalkan jurang penebat walaupun di bawah perubahan beban dan suhu.
- Kawalan sinaran– penebat berbilang-lapisan dengan lapisan reflektif dan-bukan konduktif (serupa pada prinsipnya dengan sistem MLI) mengurangkan pemindahan haba sinaran pada suhu wap yang tinggi.
Di mana perlu, penebat tambahan digunakan di sekelilingkawasan bersamasupaya sambungan tidak menjadi "titik panas" dalam rentetan.
3. k-prestasi berasaskan nilai dan pemodelan terma
Prestasi terma dinyatakan sebagai ak-nilai(kehilangan haba dalam BTU/hr·ft· darjah F atau W/m· darjah ). Tiub bertebat oktal tersedia dalam beberapa k-jalur nilai, daripada paras air-dalam yang direka untuk kebocoran haba yang sangat rendah, kepada gred-k yang lebih tinggi tetapi lebih menjimatkan untuk perkhidmatan darat-suhu sederhana.
Untuk kerja projek, pasukan kejuruteraan kami boleh:
- hitung nilai k-untuk konfigurasi tiub terlindung yang dipilih,
- larisuhu-berbanding-profil kedalamanuntuk geometri telaga khusus anda, dan
- bandingkan senario seperti "tiub konvensional lwn tiub bertebat" atau "VIT-gred pertengahan lwn tinggi-gred".
Ini memberi anda gambaran yang jelas tentang kualiti wap-lubang bawah, suhu selongsong/annulus dan suhu alur keluar permukaansebelum inianda komited kepada reka bentuk rentetan.
Jadual perbandingan ringkas di bawah menunjukkan cara kekonduksian terma yang lebih rendah dikaitkan dengan-kuasa pengekstrakan haba yang lebih tinggi di bawah keadaan suhu bawah-lubang yang berbeza.
| Kekonduksian terma [W/(m·K)] |
lebih kurang haba{1}}kuasa pengekstrakan pada 55 darjah (kW) |
lebih kurang haba{1}}kuasa pengekstrakan pada 60 darjah (kW) |
lebih kurang haba{1}}kuasa pengekstrakan pada 65 darjah (kW) |
lebih kurang haba{1}}kuasa pengekstrakan pada 70 darjah (kW) |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

Logik kejuruteraan yang sama juga meluas ke dalam aplikasi geoterma dan air-panas. Tiga konsep saluran terma-lubang bawah ditakrifkan sebagai Skim A, B dan C. Skim A mewakili lubang telaga tanpa rawatan terlindung yang berkesan, di mana lebih banyak haba diserap dan hilang dalam bahagian simpanan-haba. Skim B menggunakan penebat ke atas sebahagian bahagian untuk meningkatkan kecekapan penggunaan geoterma. Skim C membina saluran pemeliharaan haba bawah lubang-yang lebih lengkap supaya penggunaan geoterma boleh diteruskan, terutamanya dalam telaga haba-yang lebih tinggi. Ini penting kerana ia menghubungkan pemilihan paip dengan{10}}prestasi pemeliharaan haba sistem dan bukannya saiz tiub sahaja.

Laluan aplikasi lain ialah laluan pertukaran-panas sepaksi menggunakan selongsong dan{1}}susunan paip tengah, di mana paip penebat digunakan untuk mengekalkan tenaga geoterma yang lebih berguna di sepanjang lubang telaga. Untuk pemanasan geoterma dan projek penjanaan kuasa-, pemilihan biasanya didorong oleh suhu alur keluar, kadar edaran, pengekstrakan haba telaga tunggal-dan keluaran haba tahunan, bukan hanya jenis OD dan benang.

Kes PERT II yang mewakili disenaraikan di bawah untuk menunjukkan cara suhu alur keluar dan-kuasa telaga tunggal dinilai di bawah keadaan operasi geoterma yang ditentukan.
| Parameter | Prestasi PERT II pada kedalaman telaga 2500 m |
|---|---|
| Laluan permohonan | PERT II |
| Kedalaman telaga | 2500 m |
| Suhu lubang-bawah | 85 darjah |
| Kadar aliran | 30 m³/h |
| Keadaan operasi | Keadaan -tetap |
| Kembalikan-suhu air | 20 darjah |
| Suhu air bawah | 41 darjah |
| Suhu air keluar- | 29.7 darjah |
| Kuasa telaga tunggal- | kira-kira 338 kW |
Konfigurasi geoterma biasa termasuk selongsong 273.05 × 11.43 mm dengan 178 × 135 / 194 / 154 mm padanan dimensi saluran terlindung untuk kira-kira 4000–4500 m telaga dan sekitar 3750–4500 kW keluaran, selongsong 244.03 × 103 × 10. Susunan kelas 154 mm untuk kira-kira 3100 m telaga dan kira-kira 1250–1500 kW, selongsong 219.1 × 10.16 mm dengan susunan kelas 140 × 100 / 154 mm untuk kira-kira 3000 m telaga dan kira-kira 1000–1250 kW. Susunan kelas 81 / 127 mm untuk kira-kira 2500–3000 m telaga dan kira-kira 750–1000 kW, dan selongsong 139.7 × 7.72 mm dengan susunan kelas 89 × 62 / 99 mm untuk kira-kira 2500–3000 m telaga dan kira-kira 400 kW.
Untuk pemadanan projek yang lebih mudah, laluan geoterma dikelompokkan lagi kepada siri H2000, H3000 dan H4000. Dari segi praktikal, ini mewakili penyelesaian geoterma keluaran-yang lebih mendalam dan lebih tinggi, membantu pembeli menjajarkan kedalaman telaga dan sasaran pengekstrakan-panas dengan laluan paip penebat-yang betul.
Perbandingan prestasi langsung juga membantu menjelaskan di mana laluan paip-penebat menambah nilai berbanding PERT II. Kekonduksian terma PERT II adalah kira-kira 0.42 W/(m·K), berbanding kurang daripada 0.02 W/(m·K) untuk paip penebat Oktal. Dalam 70 darjah lubang bawah-perbandingan suhu, haba-kuasa pengekstrakan adalah kira-kira 375 kW untuk PERT II dan kira-kira 650 kW untuk paip penebat Oktal, peningkatan kira-kira 275 kW, atau kira-kira 73%. Dalam perbandingan lain untuk telaga 2500 m dengan kira-kira 60 darjah bawah-suhu lubang, 30 m³/j kadar alir dan 20 darjah pulangan-keadaan air, PERT II mencapai kira-kira 26 darjah suhu alur keluar dan 210 kW satu-kuasa telaga, manakala paip penebat oktal mencapai kira-kira 453} darjah kW dan{ 453} kW. haba-kuasa pengekstrakan sebanyak kira-kira 243 kW, atau kira-kira 116%.
Jadual perbandingan di bawah meringkaskan asas ujian yang sama dan perbezaan prestasi antara PERT II dan paip penebat Oktal.
| Senario / Metrik | PERT II | Paip penebat oktal | Penambahbaikan |
|---|---|---|---|
| Kedalaman telaga (m) | 2500 | 2500 | Asas ujian yang sama |
| Suhu lubang-bawah ( darjah ) | 60 | 60 | Asas ujian yang sama |
| Kadar aliran (m³/j) | ≈ 30 | ≈ 30 | Asas ujian yang sama |
| Pulangan-suhu air ( darjah ) | 20 | 20 | Asas ujian yang sama |
| Kekonduksian terma [W/(m·K)] | 0.42 | < 0.02 | Kekonduksian haba yang lebih rendah |
| Suhu air salur keluar- ( darjah ) | 26 | 33 | +7 darjah |
| Kuasa tunggal-telaga (kW) | ≈ 210 | ≈ 453 | +243 kW / kira-kira 116% |

4. Hayat perkhidmatan yang direka bentuk dan pilihan panjang
Tiub bertebat oktal dihasilkan diPanjang Julat 2 dan Julat 3dengan hayat reka bentuk yang sejajar dengan-air dalam-jangka panjang, suntikan-wap atau perkhidmatan geoterma. Integriti vakum, prestasi penebat dan kimpalan semuanya layak untuk menahan kitaran haba selama bertahun-tahun, jadi nilai k-yang anda lihat dalam model reka bentuk ialah nilai k-yang boleh anda jangkakan dalam medan.

Bahan, Gred dan Sambungan
Tiub bertebat oktal dibina pada gred tiub API 5CT biasa:
- N80, L80-1, L80-1Cr, L80-3Cr, L80-9Cr
- Q125, S135 dan gred-kekuatan tinggi yang lain untuk telaga HPHT
- Sambungan standard ialahAPI BTC, dan kami juga boleh membekalkan:
- gas-sambungan khas yang ketat (cth. logam-ke-benang premium logam yang serupa prestasinya dengan-tinggi gas-tiub telaga).
- pilihan integral dan separuh-siram untuk pelepasan-pelapis kritikal.
- padanan sambungan anak anjing bertebat, silang dan aksesori.
Ini bermakna anda mendapat kelebihan termatiub bertebat vakum, tetapi krew pelantar anda masih menjalankannya dengan amalan pengendalian OCTG yang biasa.
Data peringkat sambungan perwakilan-boleh membantu pembeli menyaring produk calon sebelum pemuktamadkan RFQ. Model paip-penebat biasa termasuk:
· 140 × 100- 5-1/2" BTC, sambungan OD tentang154 mm, berat unit kira-kira31 kg/m, panjang rujukan tentang1429 sm, luar-kelas paipN80 139.7 × 6, kekuatan tekanan paip-luar kira-kiraLebih besar daripada atau sama dengan 23 MPa, kelas paip-dalamanN80 108 × 4, kekuatan tekanan paip-dalaman kira-kira Lebih daripada atau sama dengan36 MPa, kekonduksian terma pada tugas 100 darjahλ < 0.02 W/(m·K)
· 189 × 62 - 3-1/2" NU, sambungan OD tentang108 mm, berat unit kira-kira15.2 kg/m, panjang rujukan tentang39 kaki, paip luarN80 89 × 4,luar-kekuatan tekanan paip kira-kiraLebih besar daripada atau sama dengan 25.8 MPa, paip dalamJ55 70 × 4, kekuatan tekanan paip-dalaman tentangLebih besar daripada atau sama dengan 38 MPa, kekonduksian terma pada tugas 100 darjahλ < 0.02 W/(m·K)
· 1219 × 182- 8-5/8" SC, sambungan OD tentang233 mm, berat unit kira-kira65.7 kg/m, panjang rujukan tentang70 kaki,paip luar 20# 219 × 7, kekuatan tekanan paip-luar kira-kiraLebih besar daripada atau sama dengan 9 MPa, paip dalam20# 196 × 6, kekuatan tekanan paip-dalaman tentangLebih besar daripada atau sama dengan 13 MPa, kekonduksian terma pada tugas 100 darjahλ < 0.02 W/(m·K)
· 1114 × 81 - 4-1/2" BTC, sambungan OD tentang127 mm,berat unit kira-kira22.6 kg/m,panjang rujukan kira-kira96 kaki, paip luarN80 114 × 5,luar-kekuatan tekanan paip kira-kiraLebih besar daripada atau sama dengan 24.3 MPa, paip dalamN80 89 × 4, kekuatan tekanan paip-dalaman tentangLebih besar daripada atau sama dengan 43 MPa, kekonduksian terma pada tugas 100 darjahλ < 0.02 W/(m·K)
Butiran ini penting kerana perolehan-paip terlindung jarang ditentukan oleh prestasi terma sahaja. Jenis sambungan dan OD gandingan menjejaskan kelegaan larian, keserasian dengan struktur telaga sedia ada dan kepraktisan pemasangan medan. Menambah butiran tahap model-ini pada halaman menjadikan perbincangan lebih berguna untuk semakan kejuruteraan dan perbandingan pembelian.
Pembuatan & Jaminan Kualiti
Laluan pembuatan tiub bertebat kami direka berdasarkan kebolehpercayaan anulus vakum serta prestasi mekanikal:
- Penyediaan paip lancar– tiub luar dan dalam dihasilkan daripada paip lancar-gelek panas, dipotong mengikut panjang, dipanaskan-dan disemak 100 % NDT-. Permukaan ditembak-diletupkan untuk memastikan ikatan dan kebersihan yang baik.
- Pemasangan penebat– paip dalam dibalut atau dibungkus dengan bulu perlit / kaca, kerajang reflektif dan pengatur jarak mengikut gred terma yang dipilih, kemudian dimasukkan ke dalam paip luar.
- Pra-regangan dan kimpalan– regangan pra-terkawal digunakan pada tiub dalam, kemudian kedua-dua hujungnya dikimpal untuk menutup anulus sambil mengekalkan penjajaran.
- Pemprosesan vakum– anulus dipindahkan ke tahap vakum yang ditentukan; getter diaktifkan untuk mengekalkan tekanan rendah sepanjang hayat rentetan.
- Ujian integriti kebocoran dan vakum– kimpalan dan port vakum diuji (ujian NDT dan kebocoran) untuk mengesahkan kekejangan anulus.
- Ujian kekonduksian terma– sambungan sampel dari setiap kelompok menjalani ujian λ untuk mengesahkan gred penebat.
- Penggulungan dan penamat– sambungan dimesin, diukur kepada API 5B atau lukisan premium, benang difosfatkan dan dilindungi, dan sambungan ditanda dan dibungkus untuk pengangkutan.
8. Rantaian ujian yang lengkap– pemeriksaan mekanikal, NDT, vakum, haba dan benang – terikat kepadanombor haba dan nombor sambungan, dan didokumenkan dalam pakej EN 10204 3.1 / 3.2 untuk kelulusan projek.

Laluan pengeluaran boleh diterangkan dengan lebih jelas sebagai-penyediaan akhir paip dan menjengkelkan, rawatan haba, pemeriksaan, pemotongan-panjang tetap dan pembersihan permukaan dalaman/luaran; pembalut kerajang aluminium dan bahan penebat; pemasangan tiub luar dan dalam; pra-regangan dan kimpalan; pengekstrakan vakum dengan pemeriksaan kebocoran dan pemeriksaan-ray; anulus-penstabilan vakum; ujian kekonduksian terma-; dan operasi akhir seperti threading, hydrotest dan pembungkusan eksport. Perihalan proses tambahan ini patut ditambah kerana ia memberikan pembeli laluan penerimaan yang lebih jelas daripada tiub mentah kepada sambungan terlindung siap.
Dari sudut perolehan, isu komersil bukan sahaja sama ada produk bermula dengan kehilangan haba yang rendah, tetapi sama ada anulus kekal tertutup, sama ada kawasan kimpalan kekal stabil selepas kitaran haba dan sama ada sambungan siap boleh dilepaskan dengan benang berulang dan rekod pemeriksaan yang boleh dikesan. Inilah sebab mengapa bahagian QA harus kekal terikat dengan ujian haba, integriti vakum, NDT, pemeriksaan sambungan dan dokumentasi bersama-sama daripada menganggapnya sebagai tuntutan berasingan.
Bagaimana Produk Kami Berbeza daripada "Tiub Bertebat" Lain yang Anda Boleh Lihat Dalam Talian
Banyak hasil carian untuktiub bertebatsebenarnya merujuk kepada produk permukaan sepertitiub PEX pra terlindunguntuk daerah-gelung pemanasan,tiub kuprum pra terlindunguntuk HVAC,tiub pengecutan haba terlindunguntuk kabel elektrik, atau barangan berjenama sepertitiub bertebat dekrondigunakan dalam instrumentasi industri. Produk ini berguna dalam bidang mereka, tetapi ia adalahtidak direka untuk-perkhidmatan 350–400 darjah lubang bawah, beban runtuh tinggi atau keperluan API 5CT.
Octal membekalkan kategori yang berbeza:tiub bertebat vakum keluli untuk telaga minyak, gas dan geoterma. Produk kami:
- menggunakan tiub keluli gred API 5CT-dan bukannya plastik atau kuprum.
- direka bentuk untuk membawa wap dan menghasilkan cecair di bawah tekanan tinggi pada kedalaman.
- disepadukan dengan rentetan selongsong OCTG, peralatan kepala telaga dan -alat lubang bawah.
- dan melalui tahap ujian OCTG yang sama seperti tiub pengeluaran, selain ujian vakum dan terma.
Jadi jika projek anda memerlukantiub PEX pra terlindungatautiub kuprum pra terlindunguntuk garisan permukaan, itu adalah produk yang berasingan; apabila anda memerlukan tiub keluli terlindung yang boleh bertahan di dalam telaga itu sendiri,Tiub bertebat vakum oktaladalah penyelesaian yang sesuai.
Oktal membekalkan kategori yang berbeza: tiub terlindung vakum keluli dan paip penebat untuk telaga minyak, gas, geoterma dan air panas-. Produk ini dibina di atas tiub keluli dan bukannya plastik atau tembaga, direka untuk membawa wap atau cecair panas dalam keadaan telaga, disepadukan dengan rentetan OCTG dan peralatan lubang bawah serta melalui kawalan kualiti berkaitan mekanikal, haba, vakum dan sambungan-.
Satu lagi perbezaan ialah keluarga produk ini tidak seharusnya difahami hanya sebagai-tiub suntikan wap untuk telaga minyak. Ia juga termasuk-laluan paip penebat untuk pemanasan geoterma, penjanaan kuasa geoterma dan telaga mata air-panas, yang nilai diukur dengan suhu alir keluar yang lebih tinggi, pemeliharaan haba yang lebih baik dan kecekapan pengekstrakan-panas telaga{5}}tunggal yang lebih kuat.

Soalan Lazim

Soalan Lazim 1 – Bilakah saya harus menggunakan tiub berpenebat dan bukannya tiub biasa?
Soalan Lazim 2 – Apakah saiz dan gred yang tersedia untuk tiub bertebat?
Soalan Lazim 3 – Apakah suhu dan nilai k-yang boleh dikendalikan oleh tiub bertebat Oktal?
Pensijilan

Sijil CE

Sijil ISO 9001

Sijil API Q1

Sijil ABS

Sijil AP-5L

Sijil API-5CT
Jenis perkhidmatan:suntikan wap (CSS / SAGD),-pengeluaran minyak berat,-air dalam, geoterma, telaga permafrost
Struktur:paip keluli lancar berkembar sepusat{0}}dinding, anulus yang dikosongkan dengan penebat berbilang lapisan
Julat saiz (luar × dalam):
73 × 40 mm (2-7/8" × 1.9")
89 × 50 mm (3-1/2" × 2-3/8")
114 × 76 mm (4-1/2" × 3-1/2")
140 × 101 mm (5-1/2" × 4-1/2")
178 × 124 mm (7" × 5-1/2")
Panjang:Julat 2 (R2) dan Julat 3 (R3), sambungan anak anjing bertebat tersedia
Gred keluli:N80, L80-1 / 1Cr / 3Cr / 9Cr, Q125, S135 dan lain-lain gred API 5CT
Sambungan:API BTC sebagai standard, gas pilihan-sambungan premium ketat
Gred terma (k-nilai):berbilang aras penebat, k turun hingga lebih kurang. 0.002–0.006 W/(m· darjah ) bergantung pada gred
Maks. suhu operasi:sehingga kira-kira 400 darjah (bergantung-aplikasi)
Cool tags: Vacuum Vacuum Insulated Tubing, China Vacuum Vacuum Insulated Tubing pengilang, pembekal, kilang
Sepasang
Selongsong Runtuhan Tinggi (HC).Seterusnya
TiubAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan













