หน้าจอแพ็คกรวดสองชั้นที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ

: การวิเคราะห์ผลกระทบของเส้นผ่านศูนย์กลางตัวกรองของหลุมต่อประสิทธิภาพการผลิตของหลุมก๊าซแนวนอน
ธันวาคม 5, 2025
เหตุใดโปรไฟล์ลวดรูปตัว V จึงเหนือกว่าช่องสะพานแบบดั้งเดิมหรือท่อที่มีรูพรุนเพื่อการควบคุมทราย?
ธันวาคม 27, 2025

หน้าจอแพ็คกรวดสองชั้นที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษเพื่อความสมบูรณ์ของหลุมเจาะแนวนอน

 

วิวัฒนาการของการสกัดไฮโดรคาร์บอนสมัยใหม่ได้เปลี่ยนไปสู่สถาปัตยกรรมบ่อที่ซับซ้อนอย่างไม่หยุดยั้ง, โดยหลุมเจาะแนวนอนกลายเป็นวิธีการมาตรฐานในการเพิ่มการสัมผัสอ่างเก็บน้ำสูงสุดในการเล่นที่แหวกแนวและมีความสามารถในการซึมผ่านต่ำ. ในขณะที่การขุดเจาะแนวนอนจะปลดล็อกปริมาณสำรองอันมหาศาล, มันขยายความซับซ้อนของการขุดเจาะให้เสร็จสิ้นไปพร้อมๆ กัน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้อง ควบคุมทราย. ความท้าทายดั้งเดิมของการอพยพของอนุภาคละเอียด, ความไม่มั่นคงของการก่อตัว, และการกัดเซาะที่เกิดจากของเหลวจะรุนแรงขึ้นตามความยาวที่แท้จริงของรูเปิด, การไหลส่วนต่างตามโซนการจ่ายเงิน, และความจำเป็นของวิธีการแทรกแซงที่มีความเข้มข้นสูงเช่น บรรจุกรวด แล้ว การแตกหักแบบไฮดรอลิก. นอกจากนี้, ในขอบเขตของ Enhanced Oil Recovery (อีโออาร์), วิธีการต่างๆ เช่น การฉีดไอน้ำ (เช่น, SAID) ทำให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงจากการหมุนเวียนเนื่องจากความร้อนที่รุนแรงและการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง.

หน้าจอบ่อน้ำแบบดั้งเดิม, ไม่ว่าจะเป็นซับแบบ slotted ธรรมดาหรือตะแกรงลวดแบบสแตนด์อโลน, มักจะพิสูจน์ได้ว่าไม่เพียงพอสำหรับความเครียดที่เสริมฤทธิ์กันเหล่านี้. ความจำเป็นสำหรับส่วนประกอบที่สามารถรับภาระทางกลสูงได้, ต้านทานการโจมตีทางเคมีเชิงรุก, และรักษาความแม่นยำในการกรองที่แม่นยำในระยะทางแนวนอนที่กว้างใหญ่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฉพาะทาง หน้าจอแพ็คกรวดบ่อแนวนอน. ระบบนี้แสดงถึงก้าวสำคัญที่ก้าวไปข้างหน้า, โดยใช้นวัตกรรม โครงสร้างการกรองแบบสองชั้น- ผสมผสานความแข็งแกร่งสูง, ทนต่อการกัดกร่อน แจ็คเก็ตภายนอก Vee-Wire ด้วยความแม่นยำสูง ตัวกรองภายในแบบตาข่ายลวดทอละเอียด—เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เพียงแต่การควบคุมทรายที่เชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นทางโครงสร้างและความร้อนที่จำเป็นสำหรับวงจรการผลิตและการผลิตที่เข้มงวดที่สุด. ระบบทั้งหมดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้เป็นสินทรัพย์ที่มีความสมบูรณ์สูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อดูดซับความเครียดอันมหาศาลของการวางกรวดและการแตกหักของการไหลกลับ ในขณะเดียวกันก็บรรเทาปัญหาการอุดตันในระยะยาวที่เกิดจากโคลน, ค่าปรับน้ำมันหนัก, และระดับแร่ธาตุ.

1. ความซับซ้อนของการควบคุมและการแทรกแซงทรายในบ่อแนวนอน

 

เหตุผลทางวิศวกรรมสำหรับหน้าจอพิเศษนี้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความต้องการการปฏิบัติงานเฉพาะที่วางอยู่บนอุปกรณ์ควบคุมทรายในบ่อแนวนอน, โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการการแทรกแซง เช่น การอัดกรวดหรือการแตกหัก.

ความท้าทายของหลุมเจาะแนวนอน

 

ในแนวนอนโดยทั่วไปทอดยาวหลายพันเมตร, หน้าจออาจมีความเค้นเชิงกลซึ่งไม่ค่อยพบในบ่อแนวตั้ง. จะต้องรักษาความซื่อสัตย์ไว้ภายใต้สาระสำคัญ การรับแรงอัดและแรงดึง ระหว่างการติดตั้ง, โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินตามเส้นทางคดเคี้ยว. เมื่อติดตั้งแล้ว, แรงลากที่แตกต่างกันระหว่างการไหลหรือการฉีด, ควบคู่ไปกับความยิ่งใหญ่ การขยายตัวและการหดตัวเนื่องจากความร้อน รอบของกระบวนการฉีดไอน้ำ, สร้างความเครียดเมื่อยล้าอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างการเชื่อมและการเชื่อมต่อของหน้าจอ. เครื่องกรองแบบทั่วไปมักจะประสบความล้มเหลวของโครงสร้างที่จุดเชื่อมต่อหรือการพังทลายลงเนื่องจากแรงกดในการวางก้อนกรวดที่ไม่สม่ำเสมอ.

การบรรจุและการแตกหักของกรวด: โหลดสุดขั้ว

 

ข้อกำหนดด้านโครงสร้างของหน้าจอถูกกำหนดโดยขั้นตอนการแทรกแซงหลักสองขั้นตอน:

  1. การบรรจุกรวด: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสูบกรวดขนาดความหนาแน่นสูง (โพรเพนท์) เข้าไปในช่องว่างวงแหวนระหว่างหน้าจอและชั้นหิน. หน้าจอจะต้องต้านทานความใหญ่โต แรงดันบีบภายนอก ขณะที่ของเหลวไหลซึมเข้าสู่ชั้นหิน, ที่ต้องการความสูง ความแรงของการล่มสลาย ในท่อฐานและปลอกหุ้มลวด. หากหน้าจอยุบลงแม้แต่น้อย, ความสมบูรณ์ของก้อนกรวดทั้งหมดถูกบุกรุก, นำไปสู่การผลิตทรายก่อนเวลาอันควร.

  2. การแตกหักแบบไฮดรอลิก (Frac-Pack): ในระหว่างการไหลกลับของโพรเพนต์หลังการผ่าตัดแตกหัก, หน้าจอหันหน้าไปทางสุดขั้ว การกัดเซาะภายใน. การกลับมาของโพรเพนต์ด้วยความเร็วสูง, โดยเฉพาะทางช่องรูและใกล้กับรูเจาะท่อฐาน, สามารถสึกหรอวัสดุหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว. ความจำเป็นในการ ความต้านทานการกัดกร่อนที่สูงขึ้น กำหนดการใช้เฉพาะทาง, โลหะผสมที่ทนทานและการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อลดการเร่งความเร็วเฉพาะที่.

ข้อกำหนดในการทนต่อการทำงานที่รับน้ำหนักสูงทั้งสองอย่างนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเหนือกว่าอย่างมากกับแผ่นบุรองแบบเจาะรูธรรมดาหรือตะแกรงพรีเมี่ยมชั้นเดียวมาตรฐาน. การออกแบบขั้นสุดท้ายจะต้องมีความสามารถทางกลของท่อที่มีความแข็งแรงสูงโดยแท้จริง ในขณะที่ให้ความแม่นยำในการกรองของตัวกรองแบบพิเศษ.

2. สถาปัตยกรรมแห่งความยืดหยุ่น: โครงสร้างบูรณาการสองชั้น

 

นวัตกรรมที่สำคัญของตะแกรงบ่อแนวนอนนี้อยู่ที่ โครงสร้างชั้น, ออกแบบมาเพื่อกำหนดบทบาททางกลและการกรองเฉพาะให้กับส่วนประกอบแต่ละส่วน, จึงบรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในด้านความแข็งแกร่ง, ความจุการไหล, และความน่าเชื่อถือในการป้องกันการอุดตัน.

ชั้น 1: ท่อฐานที่มีความแข็งแรงสูงและการเจาะรู

 

รากฐานคือ ท่อฐาน, ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นปลอกหรือท่อเหล็กไร้ตะเข็บ API 5CT (เช่น, 2-7/8″ เพื่อ 4-1 / 2″ OD, ตามพารามิเตอร์ที่ระบุ). ไปป์ฐานให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของหน้าจอ แรงดึง แล้ว ความต้านทานการล่มสลาย, เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการ, การติดตั้ง, และต้านทานแรงกดดันภายนอกของก้อนกรวด. ท่อฐานมีรูพรุนด้วยรูกลึงที่ต้องมี:

  1. เพิ่มพื้นที่การไหลเข้าให้สูงสุด (อฟ): ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของเหลวเข้าไปในท่อได้สูงสุด.

  2. รักษาความแข็งแกร่ง: รูปแบบการเจาะจะต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้ OFA สูงสุด ในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแรงในการยุบตัวขั้นต่ำของวัสดุฐานตามที่กำหนด (เช่น, 80% ของความต้านทานการยุบตัวของท่อเดิม).

ชั้น 2: ลวดตาข่ายทอละเอียด (การกรองที่มีความแม่นยำสูง)

 

ที่หุ้มท่อฐานแบบมีรูพรุนโดยตรงคือ ชั้นกรองภายใน, โดยทั่วไปแล้ว ตาข่ายลวดทอหลายชั้นเผา (ตาข่ายหนาแน่น). นี่คือส่วนประกอบการกรองที่มีความแม่นยำสูงซึ่งมีบทบาทเป็นสองเท่า:

  1. การแยกอนุภาคขั้นสุดท้าย: ออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่สุด (ตะกอน, ดินเหนียว, ของแข็งโคลน, หรือทรายละเอียด) ที่ผ่านวัสดุก้อนกรวดหลักที่หยาบกว่าได้สำเร็จ. เพื่อป้องกันการโยกย้ายของค่าปรับเหล่านี้ไปสู่การเจาะท่อฐาน, จึงช่วยลดแรงดันตกคร่อม (ความเสียหายของผิวหนัง) และความเสี่ยงที่จะเกิดการพังทลายของท่อในที่สุด.

  2. การบรรเทาน้ำมันหนัก/โคลน: ในแหล่งกักเก็บน้ำมันหนัก, น้ำมันดิบที่มีความหนืดสูงหรือของเหลวจากการขุดเจาะสามารถทำให้ตาบอดได้ทางกายภาพ’ สื่อกรอง. ด้านในเป็นตาข่ายละเอียด, เสริมด้วยชั้นนอกที่แข็งแกร่ง, ช่วยให้ของไหลที่มีความหนืดสูงสามารถทะลุผ่านได้มาก, พื้นที่ผิวที่รองรับ, ลดความเสี่ยงของแรงดันที่แตกต่างกันบนตัวกลางที่อาจทำให้เกิดการอุดตันอย่างถาวร (หรือทำให้ไม่เห็น) ของตัวกรอง.

ตาข่ายเผาเป็นที่ต้องการมากกว่าตาข่ายทอธรรมดาเนื่องจากกระบวนการเผาผนึก (หลอมชั้นตาข่ายเข้าด้วยกันที่อุณหภูมิสูง) ทำให้เกิดความมั่นคงอย่างยิ่ง, สื่อกรองความแข็งแรงสูงที่มีความสม่ำเสมอ, รับประกันขนาดรูขุมขน, ทำให้มีความทนทานสูงต่อการเสียรูปทางกลระหว่างการผ่านของไหลแรงดันสูง.

ชั้น 3: แจ็คเก็ต Vee-Wire (การสนับสนุนโครงสร้างและการไหล)

 

ชั้นนอกสุดและมองเห็นได้มากที่สุดคือ วี-ไวร์ (ลิ่มลวด) แจ็คเก็ต. องค์ประกอบนี้ทำหน้าที่เป็น กระดูกสันหลังที่มีโครงสร้าง ของแจ็คเก็ตกรองและ โล่การกัดเซาะเบื้องต้น.

  1. ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง: ลวด V ต่อเนื่องที่เชื่อมอย่างแม่นยำ, พันรอบแท่งรองรับตามยาว, สร้างแจ็คเก็ตทรงกระบอกที่แข็งแกร่ง. ชั้นนี้ต้านทานความเสียหายทางกลระหว่างการขนย้ายและให้ความแข็งแรงที่จำเป็นเพื่อรองรับตาข่ายละเอียดด้านในกับแรงกดดันที่แตกต่างกันมหาศาลและการเสียดสีทางกายภาพของสารละลายก้อนกรวด.

  2. ป้องกันการอุดตันไหล: โปรไฟล์ลวดรูปตัว V จะสร้างรูรับแสงของช่องที่เรียวออกไปด้านนอก. อนุภาคใดๆ ที่ผ่านก้อนกรวดหลักและพื้นผิวด้านนอกของลวดรูปตัว V จะไม่สามารถเกาะติดกันภายในช่องได้ แต่จะต้องผ่านเข้าไปทั้งหมด. เรขาคณิตนี้ช่วยลดการเชื่อมอนุภาคภายในโดยพื้นฐาน, รักษาประสิทธิภาพการไหลเข้า.

  3. โล่การกัดเซาะ: ผลิตจากความแข็งสูง, โลหะผสมที่ทนต่อการกัดกร่อน, เส้นรูปตัววีภายนอกป้องกันตาข่ายด้านในที่ละเอียดอ่อนจากการสัมผัสโดยตรงกับความเร็วสูง, การไหลของของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเกิดขึ้นระหว่างการไหลกลับ, โดยเฉพาะหลังจากการแตกหัก.

ชุดประกอบหลายชั้นนี้—ท่อฐานสำหรับรับน้ำหนัก, ตาข่ายด้านในเพื่อความแม่นยำ, และ Outer Vee-Wire สำหรับการป้องกันและการรองรับ - สร้างระบบการกรองที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับความเครียดที่เสริมฤทธิ์กันของการสร้างบ่อแนวนอนให้สมบูรณ์.

3. เอกสารทางโลหะวิทยาสำหรับ EOR และสภาพแวดล้อมที่แตกหัก

 

ต้องเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตะแกรงบ่อแนวนอนไม่เพียงแต่สำหรับความแข็งแรงเชิงกลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทางความร้อนเคมีที่รุนแรงที่แนะนำโดย EOR และอัตราการกัดเซาะของการแตกหักสูง. เหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐานไม่เพียงพอสำหรับชั้นลวดและตาข่าย, และแม้แต่ท่อฐานก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ.

โลหะผสมท่อฐาน: ความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น

 

โดยทั่วไปแล้วท่อฐานจะเป็นท่อ API 5CT ที่มีความแข็งแรงสูง, ตั้งแต่ J55 (ความแข็งแกร่งขั้นพื้นฐาน) ขึ้นผ่าน L80 (บริการเปรี้ยว NACE มีคุณสมบัติ, บ่อยครั้ง $80 \text{ ksi}$ ความแข็งแรงของผลผลิต) หรือ P110 (ความแข็งแรงสูงระดับพรีเมี่ยม, $110 \text{ ksi}$ ความแข็งแรงของผลผลิต).

  • L80 (การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NACE): บังคับเมื่อ $\text{H}_2\text{S}$ มีอยู่ (บริการเปรี้ยว). ความแข็งและองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุต้องเป็นไปตาม NACE MR0175/ISO 15156 เพื่อป้องกัน การกัดกร่อนจากการกัดกร่อนของซัลไฟด์ (สสส), กลไกความล้มเหลวถูกเร่งด้วยอุณหภูมิสูงของการฉีดไอน้ำและความเค้นดึงในส่วนแนวนอนยาว.

  • P110: เลือกสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงในการระเบิดและการยุบตัวสูงสุดเพื่อทนต่อการแตกหักแบบไฮดรอลิกที่รุนแรงและการดำเนินการวางกรวดแรงดันสูง.

แจ็คเก็ตกรองและโลหะตาข่าย: ทนต่อความร้อนและสารเคมี

 

เสื้อแจ็คเก็ต Vee-Wire และตาข่ายละเอียดด้านใน, เป็นส่วนต่อประสานของไหลโดยตรง, ต้องการปริมาณโลหะผสมที่เหนือกว่าเพื่อความอยู่รอดจากภัยคุกคามจากการหมุนเวียนด้วยความร้อนและการกัดเซาะ/การกัดกร่อน:

  1. โครเมี่ยมสตีล (เช่น, 13CR, L80 13Cr): มักเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับ $\text{CO}_2$ การกัดกร่อนและอุณหภูมิปานกลาง. การ $13\%$ ปริมาณโครเมียมจะสร้างชั้นออกไซด์ป้องกัน, ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยความหวานได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด. มักใช้กับลวดรูปตัววีและแท่งรองรับ.

  2. ดูเพล็กซ์สแตนเลส (เช่น, UNS S31803 หรือ S32750): บังคับสำหรับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่สูงขึ้นด้วยการรวมกัน $\text{H}_2\text{S}$ และคลอไรด์สูง. โลหะผสมดูเพล็กซ์ให้ที่ดีเยี่ยม จำนวนความต้านทานต่อหลุมเทียบเท่า (ไม้) (โดยทั่วไป $\text{PREN} \geq 32$) และมีความทนทานต่อการแตกร้าวจากการกัดกร่อนจากความเค้นสูง, ทำให้เหมาะสำหรับการหมุนเวียนความร้อนที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนของการฉีดไอน้ำ (SAGD/CSS) โดยที่ความเครียดจากความร้อนสูงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้.

  3. ตาข่ายเผา: ตาข่ายด้านในมักใช้โลหะผสม เช่น สแตนเลส 316L เพื่อต้านทานการกัดกร่อนและเสถียรภาพทางความร้อน, เผาผนึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลและความเสถียรของรูพรุนภายใต้แรงดันต่างที่สูง.

ท่อฐานที่มีความแข็งแรงสูงรวมกับแจ็คเก็ตโลหะผสมที่ทนต่อการกัดกร่อนทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างในขณะที่ส่วนประกอบการทำงานต้านทานการย่อยสลายทางเคมีและกายภาพ.

พารามิเตอร์ ท่อฐาน (API 5CT L80/P110) แจ็คเก็ตกรอง (13CR / ดูเพล็กซ์) ข้อกำหนดในการอบชุบด้วยความร้อน
เกรดวัสดุ API 5CT L80 หรือ P110 13CR (อย่างเช่น 420 มด) หรือดูเพล็กซ์ (2205) ท่อฐาน: การดับ & การแบ่งเบาบรรเทา (Q&T) เพื่อควบคุมความแข็งแรงและความแข็งที่กำหนด.
เคมีเน้น คาร์บอนควบคุม, MN (เพื่อความแข็งแกร่ง) สูง $\text{Cr}$ (13% ถึง 25%), $\text{Mo}$ (ดูเพล็กซ์), $\text{Ni}$ แจ็คเก็ต: สารละลายการหลอมหลังการเชื่อม (สำหรับดูเพล็กซ์) เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างจุลภาคในอุดมคติ.
แรงดึง L80: $552 \text{ MPa}$ นาที, $P110: 758 \text{ MPa}$ นาที โดยทั่วไป $R_{eH} \geq 550 \text{ MPa}$ (เทียบได้กับท่อฐาน) การหลอมสำหรับตาข่ายเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหนียวและป้องกันการกัดกร่อนตามขอบเกรน.
การควบคุมสายรัด NACE MR0175/ISO บังคับ 15156 ขีดจำกัด (สำหรับ L80) ควบคุมเพื่อป้องกัน SSC (การแคร็กความเครียดของซัลไฟด์) N/A
มาตรฐานที่สำคัญ API ข้อมูลจำเพาะ 5CT มาตรฐาน ASTM A790/A240 (สำหรับดูเพล็กซ์) หรือข้อกำหนดเฉพาะของผู้จำหน่าย API 5CT / NACE MR0175

4. ข้อกำหนดมิติ, ความคลาดเคลื่อน, และการประยุกต์ใช้

 

พารามิเตอร์มิติของหน้าจอชุดกรวดบ่อแนวนอนถูกจำกัดโดยความต้องการให้พอดีกับขนาดท่อมาตรฐาน ในขณะที่ปล่อยให้วงแหวนเพียงพอสำหรับสารละลายก้อนกรวด และรักษาความแปรผันของ OD ให้น้อยที่สุดเพื่อการทำงานที่ราบรื่น.

พารามิเตอร์มิติและการออกแบบให้เหมาะกับวัตถุประสงค์

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง Base Pipe OD และ Screen Jacket OD สุดท้ายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองระยะห่างที่เหมาะสม. พารามิเตอร์ที่ให้มาแสดงให้เห็นการเชื่อมต่อของขนาดท่อ/ปลอก API มาตรฐานกับเส้นผ่านศูนย์กลางการประกอบตะแกรงแบบกำหนดเอง:

ขนาดท่อฐาน (ท่อ/ปลอก API) ฐานท่อ OD (มม.) เสื้อแจ็คเก็ตสกรีนขั้นสุดท้าย OD (มม.) บริบทของแอปพลิเคชัน
2-3/8″ $\Phi 60.3$ $\Phi 79$ เสร็จสิ้นเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก, มักจะผ่านท่อหรือสำเร็จแบบคู่.
2-7/8″ $\Phi 73$ $\Phi 95$ ท่อขดมาตรฐานหรือท่อธรรมดาที่มีขนาดเล็กกว่า.
3-1/2″ $\Phi 88.9$ $\Phi 110$ ขนาดท่อทั่วไป, ช่วยให้วงแหวนเพียงพอสำหรับก้อนกรวดที่มีประสิทธิภาพ.
4″ $\Phi 101.6$ $\Phi 121$ กรณีการผลิตหรือการเสร็จสิ้น ID ที่ใหญ่กว่า.
4-1/2″ $\Phi 114.3$ $\Phi 135$ ปลอกการผลิตเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่; เพิ่มอัตราการไหลสูงสุด.

ความอดทนอันแน่นแฟ้นเมื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเสื้อสกรีน (OD) เป็นสิ่งสำคัญ. ต้องสม่ำเสมอตลอดความยาวทั้งหมดของส่วนเพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างการติดตั้ง และเพื่อป้องกันการวางสาย. ที่สำคัญกว่านั้น, the ความอดทนความกว้างของช่อง ใน Vee-Wire ภายนอกและ ความอดทนต่อขนาดรูพรุน ในตาข่ายด้านในจะต้องแน่นมาก (เช่น, $\pm 0.05 \text{ mm}$), เนื่องจากสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการควบคุมทรายและความสามารถในการไหลในระยะยาว.

คุณสมบัติและประสิทธิภาพในการป้องกันการอุดตัน

 

หมวดหมู่คุณลักษณะ คุณสมบัติเชิงพรรณนา ข้อได้เปรียบเชิงหน้าที่ในบ่อแนวนอน/EOR
ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง ท่อฐาน API 5CT ความแข็งแรงสูง ทนทานต่อแรงกดดันภายนอกสูงระหว่างการอัดก้อนกรวดและการรับแรงดึง/แรงอัดภายในสูง.
ความแม่นยำในการกรอง ชั้นในตาข่ายละเอียดเผา การยกเว้นอนุภาคละเอียดที่มีความแม่นยำสูง, โคลน, และของแข็งน้ำมันหนัก; ป้องกันการเสียบท่อภายใน.
ป้องกันการอุดตันไหล แจ็คเก็ตภายนอก Vee-Wire (สล็อตรูปตัววี) กำจัดการเชื่อมอนุภาค; ลดความเสียหายของผิวหนังและรักษาความสามารถในการไหลเมื่อเวลาผ่านไป.
ความต้านทานการกัดกร่อน 13Cr/Duplex Vee-Wire และแท่ง ทนทานต่อการสึกหรอจากการไหลย้อนกลับด้วยความเร็วสูง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับมาของโพรเพนท์หลังการแตกหัก.
ความต้านทานการกัดกร่อน โลหะผสมที่ผ่านการรับรอง NACE/Duplex ทนทานต่ออุณหภูมิสูง, บริการเปรี้ยว ($\text{H}_2\text{S}/\text{CO}_2$), และการกัดกร่อนจากการกัดกร่อนจากความเค้นคลอไรด์ (SCC) จากไอน้ำ.
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการไหลสูง เหมาะสำหรับการผลิตที่มีอัตราสูง, บรรจุกรวด, และการดำเนินการแตกหักแบบไฮดรอลิก.

แอปพลิเคชันและช่องทางการตลาด

 

หน้าจอพิเศษนี้เติมเต็มช่องสำคัญที่ความเค้นเชิงกลสูงพบกับสภาพแวดล้อม EOR ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน:

  1. การระบายแรงโน้มถ่วงด้วยไอน้ำช่วย (SAID) และซีเอสเอส: จำเป็นสำหรับการสกัดน้ำมันหนักที่อุณหภูมิสูง, ที่ต้องการการต่อต้าน $\sim 300^{\circ}\text{C}$ ไอน้ำและการหมุนเวียนความร้อนขนาดใหญ่.

  2. การแตกหักของก๊าซ/น้ำมันที่แหวกแนว: ใช้ในแนวนอนแนวยาวซึ่งตะแกรงต้องรอดจากแรงกัดกร่อนของการไหลย้อนกลับที่แตกหักในขณะที่ยังคงการควบคุมทรายที่แม่นยำ.

  3. บ่อน้ำลึกที่มีความเบี่ยงเบนสูง: ใช้งานในบริเวณที่ตะแกรงที่ยาวทำให้ส่วนประกอบเกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงและความเครียดทางกลระหว่างการติดตั้ง.

ความมุ่งมั่นต่อความน่าเชื่อถือที่แหวกแนว

 

หน้าจอแพ็คกรวดบ่อแนวนอน, ด้วยโครงสร้างสองชั้นที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ, แสดงถึงจุดสุดยอดของวิศวกรรมการควบคุมทรายร่วมสมัย. มันเป็นการตอบสนองที่คำนวณได้ต่อกลไกการทำงานร่วมกัน, ร้อน, และภัยคุกคามทางเคมีที่มีอยู่ใน EOR แนวนอนสมัยใหม่และความสำเร็จที่แตกหัก. โครงสร้างกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งของท่อฐาน API 5CT ได้รับการจับคู่อย่างมีกลยุทธ์กับสื่อการกรองประสิทธิภาพสูง—แจ็คเก็ต Vee-Wire ที่ป้องกันและตาข่ายซินเตอร์ที่มีความแม่นยำ—ทำจากโลหะผสมที่เลือกมาโดยเฉพาะสำหรับความต้านทานต่อการกัดกร่อนและการกัดเซาะที่อุณหภูมิสูง.

ระบบนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงหลักการที่ว่าในสภาพแวดล้อมใต้หลุมเจาะที่ซับซ้อน, ความน่าเชื่อถือจะต้องถูกผลิตขึ้นในส่วนประกอบนั้นเอง. โดยบรรลุความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่สูงขึ้นและเสถียรภาพทางความร้อน, ควบคู่ไปกับความแม่นยำในการกรองที่เหนือกว่าและคุณสมบัติการไหลป้องกันการอุดตัน, หน้าจอนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างมาก, ทำความสะอาด, และความล้มเหลวของบ่อน้ำก่อนเวลาอันควร. สถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนทำให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนจำนวนมหาศาลในหลุมเจาะแนวนอนได้รับการปกป้องโดยตะแกรงที่ออกแบบมาเพื่อทนทานตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์อ่างเก็บน้ำที่มีความต้องการมากที่สุด, จึงรักษาอัตราที่สูงไว้ได้, การผลิตแบบไร้ทรายในแหล่งน้ำมันและก๊าซที่ท้าทายที่สุดในโลก.

ความเห็นถูกปิด.