ESPECIFICAÇÕES ASTM A106 TUBO
dezembro 25, 2017
stainless steel wedge wire well screen
janeiro 7, 2018Informações necessárias para a embalagem design
• pesos de lama
• pressões Formação
• gradientes Frack
• Assentos de Carcaça
• tamanhos Carcaça
• planos direcionais
• programa de cimento
• Os perfis de temperatura
• fluido frack Base de Dados, tipo proppant, e concentração propantes max
• Max antecipado pressão superfície frack
• composição fluida Produzido
revestimento Especificações & benefícios
Caixa pode representar uma grande percentagem do custo total bem. Isso faz com que tipo de material, tamanho, e seleção conector não só uma consideração de engenharia, mas um económico, bem.
O tubo de revestimento está disponível em grandes diâmetros que são projetados para ajudar o furo a resistir a forças e salmouras quimicamente agressivas. Normalmente, é feita a partir de aço carbono, que recebe a sua força através de um processo de tratamento térmico. Invólucro também pode ser especialmente fabricada usando alumínio, aço inoxidável, titânio, e outros materiais. Uma vez que o invólucro é montado e inserido dentro de uma secção de fresco perfurado de um furo de poço que tem de ser mantido no lugar usando cimento.
bem óleo invólucro e tubo de tubagem com material L80 EUE rosca
| Nome do produto | Breve introdução | Material | Número de modelo | Marca | Quantidade mínima de encomenda | DN15 | Descrição adicional |
| 4 1/2″ óleo invólucro | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 4 1/2″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, , | |||||||
| 5″ óleo tubo de revestimento | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 5″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 5 1/2″ tubo de revestimento | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 5 1/2″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 6 5/8″ tubo bucha | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 6 5/8″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 7″ tubo de revestimento | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 7″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 7 5/8″ óleo tubo de revestimento | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 7 5/8″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 8 5/8″óleo invólucro | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 8 5/8″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 9 5/8″ óleo invólucro | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 9 5/8″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 10 3/4″ letras maiusculas e minúsculas | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 10 3/4″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 11 3/4″ Tubo de óleo | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 11 3/4″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, | |||||||
| 13 3/8″óleo invólucro | Revestimento e tubagem Padrão: API 5CT, | Aço de carbono | 13 3/8″ | abter | 300 | Metro | comprimento: R2, R3.Application: serve como paredes de um poço .Packing: feixe ou grandes quantidades |
| Grau de material: J55, K55, N80, L80, T95, |
Casos de carga
• Dividindo a classificação tubo por um correspondentes resultados de carga em um fator de projeto. Se o fator de projeto é maior do que o fator de projeto mínimo aceitável, em seguida, o tubo é aceitável para utilização com que a carga.
DF
Classificação tubo = carga DF planeado
Fatores Devon mínima Caixa Projeto
| Rendimento interno (Explosão) | 1.25 | (1.1 se SICP < 5,000 psi) |
| Colapso | 1.1 | |
| Tensão | 1.4 | Com base na resistência à deformação |
| Compressão | 1.2 | |
| Von Mises triaxial | 1.25 |
Rendimento Força vs final Força
tubing Leak
• Este caso de carga representa uma pressão superficial elevada no topo do fluido de preenchimento criado por um vazamento de tubagem próximo da superfície.
pressão de superfície é baseada em um gradiente de gás que se estende para cima a partir do reservatório. fugas de tubagem são avaliados com ambos os perfis de temperatura e de fluxo estáticas.
Injeção de Down Carcaça
- Este caso aplica-se a carga de poços que experimentam operações de injecção de alta pressão, tal como um invólucro para baixo fracing. Os modelos de casos de carga de uma pressão superficial aplicado a uma coluna de fluido estático. Isto é análogo a uma tela-out durante um trabalho frac.
Perfil pressão externa para casos de ruptura
• O perfil de pressão externo utilizado para os casos de carga padrão explosão:
• gradiente lama completa ou lama deteriorou desde a superfície até o TOC.
• gradiente de mistura de cimento-água a partir da TOC para a sapata de revestimento externa (tipicamente 8.3 Para 8.6 ppg).
• perfil de pressão de poro a partir da sapata de revestimento externa à base do revestimento de produção.
Pressão da caixa externa
Cargas Recolher revestimento de produção
• Evacuação completa
-Este caso aplica-se a carga de reservatórios ou uma grande rebaixamento devido à baixa permeabilidade ou perfurações ligados reduziram fortemente.
-Assume-se pressão zero no interior do tubo (tal como preenchimento sobre perfs e a pressão bem soprado para baixo).
-A pressão externa utilizado é o gradiente de lama a partir da superfície para o fundo invólucro.
Força Rendimento Interno
• pressão interna rendimento é calculado a partir da equação por Barlow API Boletim 5C3
• P = 0.875 *[2*Yp * T]/D
• P = pressão de cedência interno (psi)
• Yp = força Rendimento do tubo (exemplo é P110 110,000 psi)
• T = espessura de parede nominal (polegadas)
• D = OD nominal do tubo (polegadas)
• Por API o número calculado é arredondado para o mais próximo 10 psi.
• O 0.875 fator representa a tolerância do fabricante permitido de menos 12.5% na espessura da parede por especificações API.
Força Rendimento Interno Exemplo de cálculo
• 5.5” 23# P110 tubo tem um ID de 4,67”
• espessura da parede = [5.500 – 4.670] / 2 = 0.415 polegadas
• P = 0.875 * [2*Yp * T]/D
• P = 0.875 * [2 * 110,000 * 0.415] / 5.5 = 14,525 ~ 14,520 psi
• resistência à deformação interna por manual de cimento = 14,520 psi
Cálculo pressão de colapso
• assenta em quatro equações diferentes com base na razão D / t e a resistência à deformação do tubo
• colapso plástico é baseado em uma análise de regressão estatística em dados empíricos de 2488 testes
• Mais informações estão na API Boletim 5C3
força axial (corpo tubulação)
• força axial do corpo do tubo é calculado a partir da fórmula abaixo:
• Fy = (n / 4) * (D2 – d2) Yp
• Fy = força de tensão (lbs. arredondado para o mais próximo 1,000)
• Yp = resistência à deformação de tubo ( psi)
• D = OD de tubo (polegadas)
• d = ID da tubulação (polegadas)
Força Conjunta de Conexão
• Os cálculos para a força conjunta de diferentes conexões API é encontrado na API Boletim 5C3.
• força Conjunto de conexões API é baseado na resistência final e não a resistência à deformação.
• A maioria (mas nem todos) conexões proprietárias prémio ou baseiam-se na resistência à deformação da conexão.












