Type: | tige de forage filaire |
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Usage: | carottage |
certificat: | ce, iso |
matériau: | acier cr-mo, 4130 |
traitement de surface: | traitement thermique |
industrie: | enquête sur les roches coring |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Voici quelques détails et informations supplémentaires sur les tiges de forage :
Matériaux des tiges de forage : les tiges de forage sont généralement fabriquées à partir d'alliages d'acier haute résistance pour résister aux rigueurs des opérations de forage. Les matériaux les plus couramment utilisés incluent les aciers alliés tels que AISI 4145H ou AISI 4130, qui offrent une excellente résistance, une excellente ténacité et une excellente résistance à la fatigue. Le choix du matériau dépend de facteurs tels que l'application de forage, la capacité de charge requise et les conditions environnementales.
Longueur et diamètre de la tige : les tiges de forage sont disponibles en différentes longueurs et diamètres pour répondre aux différents besoins de forage. La longueur des tiges peut varier de quelques pieds à plusieurs centaines de pieds, selon la profondeur du trou de forage. Le diamètre des tiges est déterminé par l'équipement de forage et la taille de trou de forage souhaitée. Les diamètres standard vont généralement de 1 pouce à 6 pouces ou plus.
Types de tiges filetées : les tiges de forage sont dotées de raccords filetés à chaque extrémité pour faciliter le montage et le démontage. Les types de filetage les plus couramment utilisés dans les tiges de forage sont les filetages API (American Petroleum Institute), qui fournissent une connexion fiable et standardisée. Les threads API sont disponibles en différentes tailles et profils, tels que API Regular, API Internal Flush (IF) et API Full Hole (FH), entre autres.
Grades de tige : les tiges de forage sont fabriquées selon différentes qualités en fonction de leur résistance et de leurs caractéristiques de performance. Les grades sont désignés par des nombres, tels que les grades E75, X95 ou G105, qui indiquent la limite d'élasticité minimale des tiges en milliers de livres par pouce carré (ksi). Les tiges de qualité supérieure offrent une résistance et une durabilité accrues, ce qui les rend adaptées aux applications de forage les plus exigeantes.
Couple de serrage et résistance de torsion des tiges : les tiges de forage doivent posséder une résistance de torsion suffisante pour transmettre le couple de l'engin de forage à l'outil de forage ou au foret. La résistance à la torsion est essentielle pour garantir un perçage efficace et éviter la rupture de la tige due à des forces de torsion excessives. Les fabricants spécifient le couple maximal autorisé pour les tiges de forage en fonction de leur conception et de leurs propriétés matérielles.
Poids et capacité de charge des tiges : le poids et la capacité de charge des tiges de forage sont des facteurs importants, en particulier dans des conditions de forage profondes ou difficiles. Les tiges plus lourdes peuvent supporter des charges axiales plus importantes et assurer la stabilité du trou de forage. Toutefois, le poids des tiges doit être équilibré avec les capacités de l'équipement de forage et les limites physiques de l'opération de forage.
Isolation des tiges et compatibilité électromagnétique (CEM) : dans certaines applications de forage, telles que le forage dans des zones avec des équipements électroniques sensibles ou lors de travaux avec des instruments spécialisés, les tiges de forage peuvent nécessiter une isolation pour éviter les interférences électromagnétiques (EMI). Les tiges de forage isolées minimisent le risque d'interférences de signaux ou d'endommagement des composants électroniques pendant les opérations de forage.
Certification et normes des tiges : les tiges de forage peuvent être soumises aux normes et certifications de l'industrie afin d'en assurer la qualité et la fiabilité. Par exemple, les tiges de forage utilisées dans l'industrie pétrolière et gazière peuvent avoir besoin de se conformer aux normes API, tandis que celles utilisées dans le forage géotechnique peuvent adhérer aux normes régionales ou internationales spécifiques à ce domaine. Ces certifications garantissent la performance des axes et leur conformité aux exigences de l'industrie.
N'oubliez pas que les tiges de forage sont des composants essentiels pour les opérations de forage. Leur sélection, leur entretien et leur manipulation sont essentiels pour un forage sûr et efficace. Le conseil auprès d'experts en forage, de fabricants ou de ressources spécifiques à un secteur peut fournir des conseils supplémentaires sur les applications, les limitations et les meilleures pratiques spécifiques liées aux tiges de forage.
Table de paramètres
Taille | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) |
AQ | 44.7 | 37.3 |
BQ | 55.7 | 46.1 |
NQ | 70.0 | 60.2 |
SIÈGE SOCIAL | 89.0 | 78.0 |
PQ (PHD) | 114.5 | 101.5 |
AU FAIT | 56.3 | 48.0 |
NTW | 73.3 | 64.0 |
HTW | 91.3 | 81.0 |
AW/AWJ/AWY | 43.7 | 30.7 |
BW/BWJ/BWY | 54.0 | 38.0 |
NW/NWY | 66.8 | 51.0 |
MATÉRIEL | 89.0 | 71.0 |
42mm | 42.0 | 30.0 |
50 mm | 50.0 | 37.0 |
60mm | 60.0 | 48.0 |
70mm | 73.0 | 54.6 |
90mm | 89.0 | 69.0 |
S75A | 71.0 | 60.0 |
S95A | 89.0 | 78.0 |
S110 | 110.0 | 98.0 |
S130 | 129.0 | 117.0 |
Nom : | Tige de forage filaire |
Paramètres de base du produit | |
Modèle : | AQ,BQ,LTK48,NQ,NQ3,HQ,HQ3,PQ,PQ3 NTW, BTW, HTW |
Matériau : | Tubes en acier allié |
Dimensions : | 0.5,1m, 1.5m, 2m,2.5,3m de long ou personnalisé |
Couleur : | Noir ou personnalisé |
Applications : | Outils de perçage |
Standard : | ISO-9001 |
Application : | Exploitation minière ou forage géologique |
Modèle de tige | De (mm) | D.I. (mm) | Pas de filetage (mm) | Longueur de broche (mm) | Longueur de tige (m) | Qté de l'ensemble d'unités (pcs) |
BAU(Q) | 55.6 | 46.1 | 8.5 | 44.5 | 3 | 19/25/30 |
NAU(Q) | 69.9 | 60.3 | 8.5 | 44.45 | 3 | 19/25/30 |
HAU(Q) | 88.9 | 77.8 | 8.5 | 44.45 | 3 | 19/25/30 |
BRAU(RQ) | 55.6 | 46.1 | 8.5 | 42 | 3 | 19/25/30 |
NRAU(RQ) | 69.6 | 60.3 | 8.5 | 42 | 3 | 19/25/30 |
HRAU(RQ) | 88.9 | 77.8 | 8.5 | 42 | 3 | 19/25/30 |
DOCTORAT | 114 | 102 | 10.2 | 63 | 3 | 79/25/30 |
FAQ :
Q1: Comment le coring aide-t-il la gestion sur le terrain?
R : la gestion d'un référentiel central avec consignation/photographie facilite l'accès aux données dans toutes les disciplines pour la prise de décisions opérationnelles et administratives. L'examen et l'analyse périodiques appuient également l'optimisation continue de la gestion des réservoirs et la planification de l'évaluation et du développement futurs tout au long de la durée de vie productive prolongée d'un champ.
Q2 : quelle valeur ajoutée le système de vérification préalable apporte-t-il ?
R : pour les transactions d'actifs, la fourniture de données de base et complètes réduit les incertitudes techniques. Cela commande des prix de prime en établissant des volumes de pétrole/gaz validés, des débits et le potentiel restant pris en charge par des échantillons tangibles, plutôt que de se fier uniquement à des données indirectes.
Q3: Pourquoi le carottage est-il important dans les zones frontières?
R: Il établit une base géologique/pétrophysique ferme pour l'exploration et l'évaluation quand il existe peu de données pré-existantes. Cela réduit les risques d'engagements sismiques/puits subséquents par l'étalonnage basé sur des données empiriques provenant de noyaux dans les provinces avec une infrastructure clairsemée et peu d'exemples de champs analogiques.
Q4 : quels avantages le cœur de réseau offre-t-il dans les champs pétroliers urbains ?
R : les réservoirs multi-zones à haute pression/température situés à proximité des surfaces peuplées nécessitent une caractérisation méticuleuse des zones faibles afin d'optimiser la planification des fractures hydrauliques et d'éviter les migrations de fluides. Les noyaux définissent précisément les propriétés mécaniques, les contacts lithologiques et les risques potentiels de communication.
Q5 : comment le système de formation des coring soutient-il les instructeurs de terrain ?
R : des installations de stockage de base de pointe qui préservent et cataloguent numériquement des échantillons avec une référence de section/photographie fine constituent une ressource pédagogique professionnelle. Un enseignement pratique avec de véritables exemples de réservoirs renforce les programmes universitaires de géologie et d'ingénierie pétrolière dans le monde entier.
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