




合理控制螺纹参数可以提高N80石油套管的抗粘性
螺纹参数在很大程度上限制了石油套管的抗粘性能,合理地控制螺纹参数可以提高石油套管的抗粘性能。研究表明,API的螺纹单一参数不适合作为主要控制参数。螺纹的抗粘性能与其表面粗糙度有关。如果毛刺在启动螺杆的螺纹上,摩擦力就会增加,从而加大摩擦力,产生粘扣。另一方面,如果螺纹表面不粗糙,摩擦系数和摩擦力越小,粘扣现象就越少。
科学家A.ErtasSt]使用模型实验证明了N80石油套管表面粗糙度与粘扣性质之间的相关性。研究发现,粘扣性能与N80石油套管表面粗糙度有很强的关系,即使模型的速度足够,即使压力也很小,粘扣也可能发生。总之,大多数研究表明,减小螺纹表面的粗糙度可以增加石油套管螺纹的阻力,反之亦然。石油和然气勘探的环境非常艰难,为了满足高压和高温环境的要求,石油套管厂家逐步推出了适应恶劣环境的特殊口口型石油套管。这些特殊的高性能带扣在进行勘探时容易上扣,不易弯曲,抗粘性能优异,可以反复上铐,不会损坏螺纹。
目前,为了提高石油套管螺旋线的抗粘性能,可以采用磷化、镀铜等表面处理技术。然而,不同的表面处理工艺会导致不同的防粘效果。研究表明,镀层的熔点、厚度、硬度和晶粒形态直接影响石油套管螺纹的抗粘性能。
井筒传热过程中油管接箍的散热损失的计算
真空隔热石油套管是湿蒸开采重油的主要设备之一。目前,J55加重短接生产厂家,国内外许多学者在研究绝缘管轴传热时,都没有准确地计算出油管接箍的散热情况,并根据整个轴的散热损耗,将其全部乘以一定的修正系数。油管接箍散热的方法给隔热油管的传热计算带来了很大的误差,因此,石油套管厂家利用油管接箍视觉导热的概念模拟油管接箍段的传热,对油管接箍段的热损失进行了分析。
以往,在解决井筒热传递问题时,经常忽略油管接箍传热,采用全传热系数修正方法对绝热管的传热进行修正。总传热系数的校正方法无疑将简化计算和编程,J55加重短接价目表,但由于在总传热中油管接箍热传递的比例大,因此不能有效地控制由这种简单校正引起的误差。因此,通过计算绝缘管的总传热系数和油管接箍的总传热系数的方法,计算油管接箍的传热量。
从热力学,传热和两相流理论的角度,综合分析了井筒的传热过程,给出了井筒热损失的热力学和传热数学模型。该模型不用于计算油管接箍的散热量。估算方法是分别计算绝缘管的传热系数和油管接箍的传热系数。计算结果表明,油管接箍的散热率随着绝缘油管导热系数的降低而增大。估计油管的热损失30%是不合理的。
保温油管接箍的保温层结构有两种
油管接箍能适应-185℃95℃的温度范围,这种绝缘材料的质地也比较柔软,为了提高这种较强的硬度,一般会在绝缘层外面涂上一层防腐涂层。所以也可以称之为石油油管接箍。
在中、小口径输油管道上,为了减少管道对土壤的散热,在管道外部增加一层保温防腐复合层,有利于防止地下水渗入保温层,造成非经济损失。油管接箍防腐涂料一般由聚乙烯制成,J55加重短接加工定制,无异味,摸起来像蜡。
油管接箍具有良好的耐低温性能,较低的使用温度可达-70°C,能承受大部分酸碱的腐蚀,也不溶于常温下的普通溶剂,吸水率也相对较小,但由于它是一个线型分子,或者可以缓慢溶解在某些溶剂中,而且不易溶胀现象,电绝缘也比较好。
保温油管接箍的保温层结构:
1、玻璃棉保温
玻璃棉是一种人造无机纤维,属于玻璃纤维的范畴之一。玻璃棉是一种类似棉的材料,由熔融的玻璃纤维制成。它的化学成分属于玻璃,加重短接,是一种无机纤维。具有造型好、体积密度小、导热系数低、隔热、吸音、耐腐蚀、化学稳定性好等特点。常用于高温蒸汽保温管、钢套管保温管、保温油管接箍中等。
2、聚氨酯泡沫保温
聚氨酯泡沫是一种特殊的聚氨酯产品,填充了聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等。油管接箍厂家说,当材料从气溶胶罐中喷出时,泡沫聚氨酯材料迅速膨胀,并随着空气中的水分或暴露的基质凝固,形成泡沫。
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