seSpråk
Vakuumisolerade slangar
video

Vakuumisolerade slangar


Produkt: Dubbel-vägg vakuumisolerad slang för ånga, tung-olja och geotermiska brunnar
Temperatur: Upp till 400 graders service med lågt k-värde isolering för att minska värmeförlusten i borrhålet
Material och kvalitet: API 5CT sömlösa slangar i kvaliteterna N80–Q125
Storleksintervall: 2-7/8" × 1,9" till 7" × 5-1/2", R2/R3, isolerade valpleder tillgängliga
Kvalitet: Varje fogdammsugare-testad, NDT + termisk testad med fullständiga spårbara certifikat
Skicka förfrågan
produkt introduktion

Varje -ånginsprutning eller geotermisk projekt spenderar mycket pengar på att förvandla bränsle till ånga av hög-kvalitet på ytan. I en konventionell rörsträng går en stor del av den energin förlorad på vägen ner: ångkvaliteten sjunker, oljan förblir trögflytande, vax och beläggningar byggs upp, höljet blir varmt och i permafrost kan marken runt brunnen börja tina. När operatörerna når denna punkt är frågan inte längre "mer ånga?" men "hur håller vi värmen där det gäller?"

 

Octal Pipe'sisolerade rör, även känd somvakuumisolerade slangar (VIT), är designad för exakt dessa brunnar. Varje skarv är en dubbel-väggsenhet med ett inre produktionsrör och ett yttre bärarrör. Ringringen är fylld med hög-isolering och evakueras till ett högt vakuum, med reflekterande lager och getters för att blockera ledning, konvektion och strålning samtidigt. Jämfört med nakna rör ger vår VIT-sträng betydligt högre ångkvalitet i botten-, lägre ringtemperaturer och mycket mindre värmeförlust per meter.

 

Byggd på API 5CT-slangkvaliteter som N80, L80 och P110 med BTC eller premium gas-täta anslutningar, Octalför-isolerade slangarkan köras med standard OCTG-hanteringsutrustning, men ger dig den termiska prestanda som krävs för tung-oljeånginjektion, offshore tung-oljeutveckling, permafrostbrunnar och geotermiska projekt med hög-entalpi.

                                   

NSULATED TUBING

 

Hur Octal Isolated Tubing fungerar

 

Octal isolerad slang är byggd som endubbel-vägg koncentrisk rörsträng. Varje led består av en mindreinnerslangsom bär brunnsvätskorna och en störreyttre röretsom skyddar enheten. De två rören är sammansvetsade i båda ändar, vilket skapar en tätningringformigt isoleringsutrymmedäremellan. Skarvar är anslutna i brunnen med API BTC eller premium gängade kopplingar, så hela strängen löper ungefär som standardrör.

 

Den termiska designen bygger på att skära allatre grundläggande-värmeöverföringsmekanismer – ledning, konvektion och strålning – i ringen:

  • Aluminiumfolie för strålningsblockering

Reflekterande aluminiumfolie är inlindad i ringen för att reflektera infraröd strålning tillbaka mot det varma inre röret. Detta minskar avsevärt strålningsvärmeförlusten vid höga ångtemperaturer.

  • Isoleringsmaterial för ledningskontroll

Utrymmet mellan det inre och yttre röret är fyllt med isolering med låg-ledningsförmåga (som perlitpulver eller ultra-fin glasull). Detta ökar ringens termiska motstånd och begränsar ledande värmeflöde.

  • Vakuum och getters för att dämpa konvektion

Efter montering evakueras ringen till högvakuum och förses med getters som kontinuerligt absorberar restgaser. Med nästan ingen gas kvar att röra sig elimineras konvektiv värmeöverföring i ringen effektivt.

  • För-behandling av innerslangen för säkerhet

Innerröret ges kontrollerad förspänning innan den slutliga svetsningen, så att termisk expansion och sammandragning under svetsning och fältdrift inte skapar skadliga restspänningar. Detta hjälper till att hålla svetszonen och hela fogen mekaniskt säkra under många uppvärmnings- och kylcykler.

 

Genom att kombinera denna dubbla-rörstruktur medstrålningsskärmning, solid isolering, högt vakuum och inre-rörförspänning-, Octal-isolerad slang minimerar värmeförlusten längs borrhålet samtidigt som den fortfarande beter sig mekaniskt som en välbekant OCTG-slangsträng.

 

En viktig teknisk punkt är att termisk prestanda inte bestäms av enbart isoleringsmaterial. Vid fälttjänst påverkas värmeförlusten starkt av ringformens stabilitet, änd-svetsintegritet och fog-termisk kontroll efter upprepad temperaturväxling. Det är därför för-förspända, isolerade slangar är särskilt relevanta vid cyklisk ångservice snarare än bara vid konstant-temperatur.

 

double-wall concentric pipe string   diagram of insulated tubing reducing conduction convection radiation

 

Viktiga tillämpningar – där oktala isolerade slangar används

 

Applikationsscenario Operativ utmaning Hur Octal-isolerade slangar hjälper
Djupa-vatten-/offshore tunga-oljekällor Värme från heta vätskor migrerar in i höljets ringar, skapar fångat ringtryck och kyler tung olja på vägen upp. Vakuumisolerade slangarminskar värmeläckage i ringen, stabiliserar ringens tryck och håller producerade vätskor varmare, vilket förbättrar tunga-oljors rörlighet utan extra ytuppvärmning.
Hydratera-känsliga gasbrunnar och hydratformationer Under avstängning- eller låg-hastighet kan temperaturfall utlösa metan-hydratbildning i borrhålet eller nära hydratbärande lager. En stabilare temperaturprofil fördröjer hydratbildningen, förlänger den säkra instängningen-i fönstret och hjälper till att skydda hydratbärande formationer runt brunnsvägen.
Ånginjektion för tung olja (SAGD / CSS) Ånga tappar kvalitet i konventionella slangar, medan hölje och cement ser hög termisk cykling och risk för ångkanalisering. Vakuumisolerade slangar (VIT)levererar varmare ånga till behållaren, minskar värmen till hölje/cement och minskar risken för termisk utmattning och ånga som kanaliseras längs ringen.
Onshore vax-benägen råolja och flödessäkring Råolja kyler i slangsträngen, vilket orsakar vax-, avlagringar eller asfaltenavlagringar som minskar produktionen och kräver frekventa-rensningar. Isolerade slangar bromsar nedkylningen, håller vätskan över vaxets utseende under längre tid och förlänger utrensningsintervallen-, vilket hjälper produktionen att hålla sig närmare designhastigheten.
Geotermiska och heta-vattenbrunnar Värme går förlorad från djupa varma formationer till grunda akviferer och borrhål, vilket minskar utloppstemperaturen och anläggningens effektivitet. Isolering minskar "kortsluts-värmeförlusten i borrhålet, så att mer värme når ytutrustning, vilket förbättrar effektiviteten för fjärr-värme eller kraftgenerering.-
Permafrost och arktiska brunnar Heta injektions- eller produktionssträngar kan tina permafrost runt brunnen, vilket hotar dynans stabilitet och ytfaciliteter. Oktalt isolerat rör skapar en termisk barriär mellan hett inre flöde och yttre hölje, vilket hjälper till att bevara permafrostens integritet och skydda fundament under hela brunnens livslängd.

 

Produktfamiljen kan förstås tydligare genom fem direkta-användningsanvisningar: termisk återvinning av tung-olja, förhindrande av upptining av permafrost i olje- och gasfält, anti-vaxborrhål, geotermisk uppvärmning och kraftgenerering och varma-källor. Detta hjälper till att visa att utbudet inte är begränsat till enbart ånginjektion; den kan också väljas enligt värme-skyddsplikt i varmvatten- och geotermisk service.

 

Vacuum Insulated Tubing Connection Structure- Octal pipe

 

 

                                            product-289-596                                                  product-288-524

 

Varma-källor

 

För utveckling av varma-fjädrar är värdet av isolerade slangar eller isoleringsrör inte bara att minska värmeförlusten, utan också att hålla mer användbar värme tillgänglig från djupet till utloppet. I sådana projekt kan högre utloppstemperatur och mer stabil värmekonservering förbättra brunnens kommersiella värde och minska temperaturförlusten under leverans.

 

Storleksintervall och grundläggande specifikationer

 

För att göra modellscreeningen enklare är storleksinformationen i detta avsnitt ordnad i separata tabellgrupper. Den första tabellen täcker standardfamiljen av vakuumisolerade rörstorlekar som huvudsakligen används för ånginjektion, tung-oljeproduktion och annan termisk service på oljefält. Den andra tabellgruppen lägger till förspända, isolerade rörstorlekar och isoleringskvaliteter för cyklisk termisk drift. Den tredje tabellen visar vanliga Octal isoleringsrörmodeller som används mer direkt i geotermisk värme-utbyte och varm- vårvärme-service. Att hålla dessa storleksfamiljer åtskilda gör RFQ-granskning enklare och hjälper till att skilja konventionella termiska strängar från oljefält från geotermisk isolering-rörkonfigurationer.

 

Oktala vakuumisolerade slangar finns i följande representativa storleksfamilj för oljefälts- och ångserviceapplikationer-.

 

Storlekskod Ytterrör (tum/mm) Innerrör (tum/mm) Ca. flödes-ID (mm) Typisk anslutning OD (mm) Enhetsvikt (kg/m)
73 × 40 2-7/8" × 5,51 mm vägg (73,02 mm OD) 1,9" × 3,68 mm vägg (48,26 mm OD) ≈ 40.9 ≈ 88,9 (BTC / premium) ≈ 13.5
89 × 50 3-1/2" × 6,45 mm vägg (88,9 mm OD) 2-3/8" × 4,83 mm vägg (60,32 mm OD) ≈ 50.7 ≈ 108 ≈ 20.5
114 × 76 4-1/2" × 6,88 mm vägg (114,3 mm OD) 3-1/2" × 6,45 mm vägg (88,9 mm OD) ≈ 76.0 ≈ 132,1 (BTC) ≈ 32
140 × 101 5-1/2" × 7,72 mm vägg (139,7 mm OD) 4-1/2" × 6,35 mm vägg (114,3 mm OD) ≈ 101.6 ≈ 160 (BTC) ≈ 43
178 × 124 7" × 9,19 mm vägg (177,8 mm OD) 5-1/2" × 7,72 mm vägg (139,7 mm OD) ≈ 124.3 ≈ 200 (BTC) ≈ 65

 

För projekt med upprepad termisk cykling finns även en förspänd, isolerad rörstorleksfamilj tillsammans med isoleringsklass-klassificering tillgänglig. Dessa värden visas bäst under standard-VIT-tabellen som en kompletterande referens för val av termisk-tjänst, särskilt där köpare behöver jämföra storlek, anslutningsomslutning, enhetsvikt och isoleringsprestanda i samma granskningssteg.

Storlek
koda
Ytterrör (tum/mm) Innerrör (tum/mm) Flödes-ID / annulusgap
(mm)
Anslutningstyp / OD
(mm)
Enhetsvikt
(kg/m)
73 × 40 2-7/8" × 5,51 mm vägg (73,02 mm OD) 1,9" × 3,68 mm vägg (48,26 mm OD) 40.9 / 6.87 USS / 88,9 13.5
89 × 50 3-1/2" × 6,45 mm vägg (88,9 mm OD) 2-3/8" × 4,83 mm vägg (60,32 mm OD) 50.66 / 7.84 USS / 108 20.5
114 × 76 4-1/2" × 6,88 mm vägg (114,3 mm OD) 3-1/2" × 6,45 mm vägg (88,9 mm OD) 76 / 5.82 BTC / 132,1 32
140 × 101 5-1/2" × 7,72 mm vägg (139,7 mm OD) 4-1/2" × 6,35 mm vägg (114,3 mm OD) 101.6 / 4.98 BTC / 160 43
178 × 124 7" × 9,19 mm vägg (177,8 mm OD) 5-1/2" × 7,72 mm vägg (139,7 mm OD) 124.26 / 9.86 BTC / 200 65

För geotermisk uppvärmning, geotermisk kraftgenerering och varma-källor inkluderar produktfamiljen dessutom en separat modellfamilj för Octal isoleringsrör. Att visa dessa modeller i en oberoende tabell gör det enklare att jämföra geotermiska-varmvattenapplikationer utan att blanda dem med ånga-serviceslangstorlekar, och ger köpare en tydligare utgångspunkt för design av värmekonserveringskanaler och modellval.

Storlek
koda
Ytterrör (OD / WT, mm) Innerrör (OD / WT, mm) Borrnings-ID / annulusgap
(mm)
Anslutningstyp / OD
(mm)
Enhetsvikt
(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

 

Octal Insulated Pipe Model 140✖️100- Octal pipe        Octal Insulated Pipe Model 89 ✖️ 62- Octal pipe

 

Octal Insulated Pipe Model 114✖️81- Octal pipe   Octal Insulated Pipe Model 219✖️182- Octal pipe

Termiska prestandagrader

 

För att göra det tekniska valet enklare erbjuds Octal-isolerade slangar i fleratermiska kvaliteter:

  • Betyg B– λ ≈ 0,06–0,04 W/(m· grad )
  • Betyg C– λ ≈ 0,04–0,02 W/(m· grad )
  • Betyg D– λ ≈ 0,02–0,006 W/(m· grad grad )
  • Klass E– λ ≈ 0,006–0,002 W/(m· grad )

Ju högre betyg, desto lägre värmeförlust per meter och desto bättrebotten-ångkvalitetför ett givet yttillstånd. Vårt ingenjörsteam kan modellera värmeförlust kontra djup så att du kan se skillnaden mellan vanliga rör, grundläggandeför-isolerade slangaroch hög-oktal VIT längs din specifika brunnsprofil.

 

Isoleringsgrad B C D E
Värmeledningsförmåga λ
W / (m· grad)
0.06 > λ >= 0.04 0.04 > λ >= 0.02 0.02 > λ >= 0.006 0.006 > λ >= 0.002

 

För praktiskt urval bör termisk betyg läsas tillsammans med serviceplikt. I ång-injektion och tunga-oljeprojekt innebär lägre värmeledningsförmåga högre ångkvalitet på reservoardjup och mindre oönskad värmeöverföring in i ringen. I geotermiska och varma vårprojekt innebär lägre värmeledningsförmåga högre utloppstemperatur och mer användbar värme vid ytan. Det är därför som isoleringskvaliteten bör kopplas till projektets energibalans, inte behandlas som ett isolerat katalognummer.

 

double-wall vacuum insulated tubing product display vacuum insulated tubing in high-temperature well application display

 

Termisk design och k-Värdeprestanda för oktala isolerade slangar

 

För köpare av isolerade rör är nyckelfrågorna inte bara "vilka storlekar har du?", utan:

  • Hur mycket värmeförlust kan jag egentligen spara i min brunn?
  • Är designen optimerad för djupt-vatten, ånginjektion eller förhållanden på land?
  • Kan jag se k-värdet och temperaturprofilen innan jag beställer?

För att svara på dessa behandlar Octalisolerade rörsom ett konstruerat system, inte en-typ-produkt som passar-alla.

 

I praktiskt konstruktionsarbete väljs isolerade slangar efter servicemål, värmebelastning och brunnskondition, inte enbart av OD. Granskningen börjar normalt med driftmålet: att bevara ångkvaliteten till reservoardjupet i CSS- eller SAGD-brunnar, begränsa värmeläckage till annulusen i djup-vattenproduktion, minska temperaturfallet i vax-benägna landbrunnar, skydda frusna formationer i permafrostområden eller bevara användbar varmvatten- och värmevärme i geotermisk värme{{3}. Därifrån definieras slangsträngen av isoleringsgrad, ringrumsvakuummål, stödlayout, anslutningsvärmekontroll och livslängdskrav- under upprepad termisk cykling.

 

Detta tillvägagångssätt ger köpare en mer användbar jämförelsegrund i projektstadiet. Istället för att endast jämföra rör efter storlek och gängtyp, kan urvalet kontrolleras mot förväntad värmeförlust, botten-hål- eller utloppstemperatur, ringtemperatur, väl-lämplighet på djupet och om konstruktionen är avsedd för ånginjektion, djup-vattenflödessäkring, termisk drift på land eller geotermisk kanal{4}. Det är också logiken i avsnitten nedan: konfiguration först, sedan värme-överföringskontroll i ringen, sedan k-värde- och temperaturmodellering, och slutligen livslängd och längdintervall.

 

1. Konfigurationer anpassade till fältförhållanden
Istället för en enda konstruktion erbjuder Octal flera isoleringskonfigurationer byggda på samma sömlösa inre/yttre rörkoncept. För djup-vattenproduktion fokuserar vi på lång-stabilitet och mycket låga k-värden för att kontrollera ringtemperaturen och hydratrisken; för steam-projekt (CSS/SAGD) betonar vi hög-temperaturkapacitet och motståndskraft mot termisk cykling; för landbaserade brunnar och permafrostskydd balanserar vi isoleringshållfasthet med kostnad och mekaniska belastningar. Varje konfiguration definieras av dess isoleringsgrad, vakuumnivå och interna stödlayout, så att du kan matcha VIT-strängen till ditt fält istället för att anpassa fältet till slangen.

 

2. Kontroll av konvektion, ledning och strålning i annulus
Våra konstruktioner kombinerar tre mekanismer för att minska värmeöverföringen mellan inre och yttre rör:

  • Konvektionskontroll– ringen evakueras till en definierad vakuumnivå, eller fylls med inert gas där så är lämpligt, så det finns minimalt med vätska kvar för att transportera värme genom konvektion. Getters i annulus hjälper till att upprätthålla detta tillstånd under brunnens livstid.
  • Ledningskontroll– noggrant placerade stöd håller inre och yttre rör i linje samtidigt som metallkontaktytan minimeras, vilket bibehåller isoleringsgapet även vid belastning och temperaturförändringar.
  • Strålningskontroll– flerskiktsisolering med reflekterande och icke-ledande skikt (i princip liknar MLI-system) minskar strålningsvärmeöverföringen vid höga ångtemperaturer.

Vid behov appliceras ytterligare isolering runt omgemensamt områdeså att anslutningar inte blir "hot spots" i strängen.

 

3. k-värdebaserad prestanda och termisk modellering
Termisk prestanda uttrycks som enk-värde(värmeförlust i BTU/hr·ft·grad F eller W/m·grad ). Oktala isolerade slangar finns i flera k-värdeband, från djupa-vattennivåer utformade för mycket låga värmeläckor, till högre-k men mer ekonomiska kvaliteter för måttlig-temperatur på land.

För projektarbete kan vårt ingenjörsteam:

  • beräkna k-värden för den valda konfigurationen av isolerade rör,
  • sikttemperatur-mot-djupprofilerför din specifika brunnsgeometri, och
  • jämför scenarier som "konventionell slang vs isolerad slang" eller "mellan-grad vs hög-grad VIT".

Detta ger dig en tydlig bild av botten-hålets ångkvalitet, höljes-/ringtemperatur och ytutloppstemperaturföredu förbinder dig till en strängdesign.

 

En förenklad jämförelsetabell nedan visar hur lägre värmeledningsförmåga är associerad med högre värme-extraktionseffekt under olika botten-temperaturförhållanden.

Värmeledningsförmåga
[W/(m·K)]
Ca. värme-extraktionskraft
vid 55 grader (kW)
Ca. värme-extraktionskraft
vid 60 grader (kW)
Ca. värme-extraktionskraft
vid 65 grader (kW)
Ca. värme-extraktionskraft
vid 70 grader (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

 

Vacuum Insulated Tubing Connection Structure- Octal pipe

Samma tekniska logik sträcker sig även till geotermiska-varmvattenapplikationer. Tre termiska -kanalkoncept i hålet definieras som Schema A, B och C. Schema A representerar ett borrhål utan effektiv isolerad behandling, där mer värme absorberas och går förlorad i värmelagringssektionen. Schema B tillämpar isolering över en del av sträckan för att förbättra geotermisk utnyttjandeeffektivitet. Schema C bygger en mer komplett nedhålsvärmekonserveringskanal- så att geotermisk användning kan drivas ytterligare, särskilt i högre-värmebrunnar. Detta är viktigt eftersom det kopplar rörval till systemets{10}}värmekonserveringsprestanda snarare än till enbart slangstorlek.

downhole thermal channel scheme-Octal pipe.jpg

 

En annan tillämpningsväg är den koaxiala värmeväxlingsvägen- med hjälp av hölje och mitt-rörarrangemang, där isoleringsrör används för att bevara mer användbar geotermisk energi längs borrhålet. För geotermisk värme- och kraftgenereringsprojekt-styrs valet vanligtvis av utloppstemperatur, cirkulationshastighet, enskild-värmeutvinning och årlig värmeproduktion, inte bara OD och gängtyp.

 

Coaxial Casing Heat Exchanger - Octal pipe

 

Ett representativt PERT II-fall listas nedan för att visa hur utloppstemperatur och enskild-brunnseffekt utvärderas under ett definierat geotermiskt driftsförhållande.

Parameter PERT II-prestanda på 2500 m brunnsdjup
Ansökningsväg PERT II
Brunnsdjup 2500 m
Nedre-hålets temperatur 85 grader
Flödeshastighet 30 m³/h
Driftskick Stadigt-tillstånd
Återställ-vattentemperaturen 20 grader
Bottenvattentemperatur 41 grader
Utlopps-vattentemperatur 29,7 grader
Enkel-brunnskraft ca 338 kW

 

Typiska geotermiska konfigurationer inkluderar ett 273,05 × 11,43 mm hölje med 178 × 135 / 194 / 154 mm matchande isolerade kanaldimensioner för cirka 4000–4500 m brunnar och cirka 3750–4500 kW uteffekt, en 0,403 mm effekt på cirka 10,0 × 101 mm. / 154 mm klassarrangemang för ca 3100 m brunnar och cirka 1250–1500 kW, ett 219,1 × 10,16 mm hölje med 140 × 100 / 154 mm klassarrangemang för cirka 3000 m brunnar och cirka 1000–1250 mm, cirka 1250 mm, cirka 197 kW. 114 × 81 / 127 mm klassarrangemang för cirka 2500–3000 m brunnar och cirka 750–1000 kW, och ett 139,7 × 7,72 mm hölje med 89 × 62 / 99 mm klassarrangemang för cirka 2500–3000 m 00 och 6 kW.

 

För enklare projektmatchning är den geotermiska rutten ytterligare grupperad i serierna H2000, H3000 och H4000. I praktiska termer representerar dessa gradvis djupare och högre-geotermiska lösningar, som hjälper köpare att anpassa brunndjupet och värmeutvinningsmålet- med rätt isolerings-rörsträcka.

 

En direkt prestandajämförelse hjälper också till att klargöra var isoleringens-rörsträcka tillför värde jämfört med PERT II. Värmeledningsförmågan för PERT II är cirka 0,42 W/(m·K), jämfört med mindre än 0,02 W/(m·K) för oktalt isoleringsrör. I en temperaturjämförelse på 70 grader nere i hålet- är värmeutvinningseffekten- cirka 375 kW för PERT II och cirka 650 kW för Octal isoleringsrör, en ökning med cirka 275 kW, eller ungefär 73 %. I en annan jämförelse för en 2500 m brunn med cirka 60 graders botten-hålstemperatur, 30 m³/h flödeshastighet och 20 graders retur-vattentillstånd, når PERT II cirka 26 graders utloppstemperatur och 210 kW enkel-brunnseffekt, medan Octal isoleringsrör och förbättrar cirka 433 kW enskild-brunnsvärme-utvinningseffekt med cirka 243 kW, eller ungefär 116 %.

 

Jämförelsetabellen nedan sammanfattar samma testbas och prestandaskillnaden mellan PERT II och Octal isoleringsrör.

Scenario/metrisk PERT II Oktalt isoleringsrör Förbättring
Brunnsdjup (m) 2500 2500 Samma testgrund
Botten-hålets temperatur (grad) 60 60 Samma testgrund
Flödeshastighet (m³/h) ≈ 30 ≈ 30 Samma testgrund
Retur-vattentemperatur (grad) 20 20 Samma testgrund
Värmeledningsförmåga [W/(m·K)] 0.42 < 0.02 Lägre värmeledningsförmåga
Utlopps-vattentemperatur (grad) 26 33 +7 grad
Enkel-brunnseffekt (kW) ≈ 210 ≈ 453 +243 kW / cirka 116 %

 

Depth and temperature change - Octal pipe  PERT ⅡVS  Octal-Octal pipe

 

4. Designad livslängd och längdalternativ
Octal isolerade slangar tillverkas iRange 2 och Range 3 längdermed en designlivslängd anpassad till långtids-djupt-vatten, ånga-injektion eller geotermisk service. Vakuumintegritet, isoleringsprestanda och svetsar är alla kvalificerade för att tåla många år av termisk cykling, så k-värdet du ser i designmodellen är det k-värde du kan förvänta dig i fält.

 

              vacuum insulated tubing for geothermal power production  insulated tubing preventing wax deposition in onshore oil well

 

Material, kvaliteter och anslutningar

 

Octal-isolerade slangar är byggda på välbekanta API 5CT-slangkvaliteter:

  • N80, L80-1, L80-1Cr, L80-3Cr, L80-9Cr
  • Q125, S135 och andra hög-hållfasthetskvaliteter för HPHT-brunnar
  • Standardanslutning ärAPI BTC, och vi kan även leverera:
  • gas-täta specialanslutningar (t.ex. metall-till-premiumgängor av metall som i prestanda liknar high-gas-brunnsrör).
  • integrerade och semi-spolningsalternativ för frigångs-kritiska liners.
  • matchande isolerade pup leder, crossovers och tillbehör.

Detta innebär att du får de termiska fördelarna medvakuumisolerade rör, men din riggbesättning kör den fortfarande med bekanta OCTG-hanteringsmetoder.

 

Data på representativ anslutningsnivå på-nivå kan hjälpa köpare att granska kandidatprodukter innan anbudsförfrågan slutförs. Typiska -isoleringsrörmodeller inkluderar:

 

· 140 × 100- 5-1/2" BTC, anslutnings-OD ungefär154 mm, enhetsvikt ca31 kg/m, referenslängd ca1429 cm, yttre-rörklassN80 139.7 × 6, yttre-rörets tryckstyrka caStörre än eller lika med 23 MPa, inre-pipklassN80 108 × 4, inre-rörtryckstyrka ungefär Större än eller lika med36 MPa, värmeledningsförmåga vid 100 graders driftλ < 0,02 W/(m·K)


· 189 × 62 - 3-1/2" NU, anslutning OD ungefär108 mm, enhetsvikt ca15,2 kg/m, referenslängd ca39 fot, ytterrörN80 89 × 4,yttre-rörets tryckstyrka omkringStörre än eller lika med 25,8 MPa, innerrörJ55 70 × 4, inre-rörtryckstyrka caStörre än eller lika med 38 MPa, värmeledningsförmåga vid 100 graders driftλ < 0,02 W/(m·K)


· 1219 × 182- 8-5/8" SC, anslutnings OD ungefär233 mm, enhetsvikt ca65,7 kg/m, referenslängd ca70 fot,ytterrör 20# 219 × 7, yttre-rörets tryckstyrka caStörre än eller lika med 9 MPa, innerrör20# 196 × 6, inre-rörtryckstyrka caStörre än eller lika med 13 MPa, värmeledningsförmåga vid 100 graders driftλ < 0,02 W/(m·K)


· 1114 × 81 - 4-1/2" BTC, anslutnings-OD ungefär127 mm,enhetsvikt ca22,6 kg/m,referenslängd ca96 fot, ytterrörN80 114 × 5,yttre-rörets tryckstyrka omkringStörre än eller lika med 24,3 MPa, innerrörN80 89 × 4, inre-rörtryckstyrka caStörre än eller lika med 43 MPa, värmeledningsförmåga vid 100 graders driftλ < 0,02 W/(m·K)

 

Dessa detaljer är viktiga eftersom anskaffning av isolerad-rör sällan avgörs enbart av termisk prestanda. Anslutningstyp och kopplings-OD påverkar körspel, kompatibilitet med befintlig brunnsstruktur och praktiska fältinstallationer. Genom att lägga till dessa modell-detaljer på sidan blir diskussionen mer användbar för både teknisk granskning och inköpsjämförelse.

 

Tillverkning & kvalitetssäkring

 

Vår tillverkningsrutt för isolerade rör är designad kring tillförlitligheten hos vakuumringen samt mekanisk prestanda:

  1. Sömlös rörförberedelse– ytter- och innerrör är tillverkade av varmvalsade sömlösa rör, skurna i längd, värme-behandlade och 100 % NDT-kontrollerade. Ytor är kul-blästrade för att säkerställa god bindning och renhet.
  2. Isoleringsmontage– innerröret lindas eller packas med perlit/glasull, reflekterande folie och distanser enligt vald termisk kvalitet och sätts sedan in i ytterröret.
  3. För-försträckning och svetsning– kontrollerad försträckning appliceras på innerröret, sedan svetsas båda ändarna för att stänga ringen samtidigt som inriktningen bibehålls.
  4. Vakuumbearbetning– ringen evakueras till den specificerade vakuumnivån; getters aktiveras för att upprätthålla lågt tryck under strängens livslängd.
  5. Läckage- och vakuumintegritetstester– svetsar och vakuumportar testas (NDT och läckagetester) för att bekräfta ringformens täthet.
  6. Värmeledningsförmåga test– provskarvar från varje parti genomgår λ-testning för att verifiera isoleringsgraden.
  7. Träning och efterbehandling– anslutningar är bearbetade, mätta enligt API 5B eller premiumritningar, gängor är fosfaterade och skyddade, och skarvar är märkta och packade för transport.

8. Den kompletta kedjan av tester– mekanisk, NDT, vakuum, termisk och gänginspektion – är knuten tillvärmenummer och lednummer, och dokumenterad i EN 10204 3.1 / 3.2-paket för projektgodkännande.

 

Vacuum Insulated Tubing Connection Structure- Octal pipe

 

Produktionsvägen kan beskrivas mer explicit som förberedelse och rubbning av rör-, värmebehandling, inspektion, kapning av fast-längd och rengöring av inre/extern ytor; inslagning av aluminiumfolie och isoleringsmaterial; montering av yttre och inre rör; för-försträckning och svetsning; vakuumutsug med läckagekontroll och -röntgeninspektion; annulus-vakuumstabilisering; termisk-konduktivitetstestning; och slutoperationer såsom gängning, hydrotest och exportpackning. Denna extra processbeskrivning är värd att lägga till eftersom den ger köpare en tydligare acceptansväg från rårör till färdig isolerad skarv.

 

Ur upphandlingssynpunkt är den kommersiella frågan inte bara om produkten startar med låg värmeförlust, utan om ringen förblir tät, om svetsområdet förblir stabilt efter termisk cykling och om de färdiga fogarna kan frigöras med repeterbar gängning och spårbara inspektionsprotokoll. Det är därför QA-sektionen bör förbli kopplad till termiskt test, vakuumintegritet, NDT, anslutningsinspektion och dokumentation tillsammans snarare än att behandla dem som separata påståenden.

 

vacuum insulated tubing container loading and shipment vacuum insulated tubing stock stacking and export packing at port

 

Hur vår produkt skiljer sig från andra "isolerade rör" som du kan se online

 

Många sökresultat förisolerade rörsyftar egentligen på ytprodukter som t.exförisolerade PEX-rörför fjärrvärmeslingor-,förisolerade kopparrörför VVS,isolerad värmekrympslangför elkablar, eller märkesvaror somdekron isolerade röranvänds i industriell instrumentering. Dessa produkter är användbara inom sina områden, men de ärinte designad för ned-håls 350–400 graders service, höga kollapsbelastningar eller API 5CT-krav.

 

Octal levererar en annan kategori:stål vakuumisolerade rör för olje-, gas- och geotermiska brunnar. Vår produkt:

 

  • använder stålrör av API 5CT-kvalitet istället för plast eller koppar.
  • är konstruerad för att transportera ånga och producerade vätskor under högt tryck på djupet.
  • integreras med OCTG-höljessträngar, brunnhuvudsutrustning och verktyg i botten-.
  • och går igenom samma nivå av OCTG-testning som produktionsslangar, utöver vakuum- och termiska tester.

Så om ditt projekt behöverförisolerade PEX-rörellerförisolerade kopparrörför ytlinjer är det separata produkter; när du behöver isolerade stålrör som kan överleva i själva brunnen,Oktal vakuumisolerad slangär den lämpliga lösningen.

 

Octal levererar en annan kategori: vakuumisolerade stålrör och isoleringsrör för olje-, gas-, geotermisk och varmvattenbrunnar-. Produkten är byggd på stålrör snarare än plast eller koppar, är designad för att transportera ånga eller het vätska under brunnsförhållanden, integreras med OCTG-strängar och borrhålsutrustning och går igenom mekanisk, termisk, vakuum- och anslutningsrelaterad kvalitetskontroll-.

 

Ytterligare en skillnad är att denna produktfamilj inte bara ska förstås som ång-injektionsslangar för oljekällor. Den inkluderar också en isolerings-rörsträcka för geotermisk uppvärmning, geotermisk kraftgenerering och varma-källor, där värdet mäts genom högre utloppstemperatur, bättre värmebevarande och starkare enstaka-värme-utsugningseffektivitet.

 

insulated tubing thermal conductivity (k-value) laboratory performance test vacuum insulated tubing vacuum integrity test and NDT inspection

 

Kontakta nu

 

FAQ

 

 

product-470-408

FAQ 1 – När ska jag använda isolerade slangar istället för vanliga slangar?

Användavakuumisolerade röri ånginjektion (CSS/SAGD), djupa-vattentunga-oljebrunnar, geotermiska och permafrostbrunnar, eller där vax, hydrater eller hög ringtemperatur är ett problem. Det minskar bränsleförbrukningen, skyddar höljet och hjälper till att hålla produktionen flytande.

FAQ 2 – Vilka storlekar och kvaliteter finns tillgängliga för isolerade slangar?

Vi levererarisolerade rörbaserat på API 5CT-slang från2-7/8"×1,9" till 7"×5-1/2", i kvaliteter som N80, L80-serien och Q125, med BTC- eller premiumgas-täta anslutningar, R2/R3-längder och matchande isolerade pup-skarvar.

Vanliga frågor 3 – Vilka temperatur- och k-värden kan Octal-isolerade slangar hantera?

Octal Pipe VIT är designad för upp till ca400 graderånga eller varmt vatten. Olika isoleringsgrader ger låga k-värden ner till omkring0,002–0,006 W/(m· grad )vilket ger mycket lägre värmeförlust i borrhålet än konventionella produktionsrör.

 

Certifieringar

 

CE Certificate

CE-certifikat

ISO 9001 Certificate

ISO 9001-certifikat

API Q1 Certificate

API Q1-certifikat

ABS Certificate

ABS-certifikat

AP-5L Certificate

AP-5L-certifikat

API-5CT Certificate

API-5CT-certifikat

 

Servicetyp:ånginjektion (CSS/SAGD), tung-oljeproduktion, djupt-vatten, geotermisk, permafrostbrunnar

Strukturera:koncentriskt dubbel-väggigt sömlöst stålrör, evakuerad ring med flerskiktsisolering

Storleksintervall (yttre × inre):

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")

Längd:Range 2 (R2) och Range 3 (R3), isolerade valpleder tillgängliga

Stålkvaliteter:N80, L80-1 / 1Cr / 3Cr / 9Cr, Q125, S135 och andra API 5CT-kvaliteter

Anslutningar:API BTC som standard, gastäta-tillvalsanslutningar

Termiska kvaliteter (k-värde):flera isoleringsnivåer, k ner till ca. 0.002–0,006 W/(m· grad) beroende på grad

Max. driftstemperatur:upp till cirka 400 grader (app-beroende)

Populära Taggar: Vakuum vakuumisolerade rör, Kina Vakuum vakuumisolerade rör tillverkare, leverantörer, fabrik

Skicka förfrågan

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning