Tubi isolati sotto vuoto
Prodotto: Tubi a doppia parete-isolati sotto vuoto per vapore, petrolio pesante-e pozzi geotermici
Temperatura: servizio fino a 400 gradi con isolamento a basso valore k- per ridurre la perdita di calore del pozzo
Materiale e qualità: tubi senza saldatura API 5CT nei gradi N80–Q125
Gamma di dimensioni: da 2-7/8"×1,9" a 7"×5-1/2", R2/R3, giunti pup isolati disponibili
Qualità: ogni giunto testato sotto vuoto-, NDT + test termico con certificati completamente tracciabili
Ogni progetto di iniezione di vapore-o geotermico spende molti soldi per trasformare il combustibile in vapore di alta-qualità in superficie. In una tubazione convenzionale, gran parte dell’energia viene persa durante la discesa: la qualità del vapore diminuisce, l’olio rimane viscoso, la cera e le incrostazioni si accumulano, l’involucro si surriscalda e, nel permafrost, il terreno intorno al pozzo può iniziare a scongelarsi. Quando gli operatori raggiungono questo punto, la domanda non è più "più vapore?" ma "come manteniamo il calore dove conta?"
Tubo ottaletubi isolati, noto anche cometubi isolati sotto vuoto (VIT), è progettato esattamente per questi pozzi. Ciascun giunto è un gruppo a doppia-parete con un tubo di produzione interno e un tubo di trasporto esterno. L'anello è riempito con isolante ad alte-prestazioni ed evacuato ad alto vuoto, con strati riflettenti e getter per bloccare contemporaneamente conduzione, convezione e radiazione. Rispetto ai tubi scoperti, la nostra stringa VIT offre una qualità del vapore sul fondo-foro significativamente più elevata, temperature dell'anello più basse e una perdita di calore per metro molto inferiore.
Costruito su gradi di tubi API 5CT come N80, L80 e P110 con connessioni BTC o premium a tenuta di gas-, Octaltubi pre-isolatipuò essere utilizzato con apparecchiature di movimentazione OCTG standard, ma offre le prestazioni termiche richieste per l'iniezione di vapore di petrolio pesante, gli sviluppi offshore di petrolio pesante, i pozzi di permafrost e i progetti geotermici ad alta entalpia.

Come funziona il tubo isolato ottale
Il tubo isolato ottale è costruito come astringa di tubi concentrici a doppia-parete. Ogni giunto è costituito da un più piccolocamera d'ariache trasporta i fluidi del pozzo e uno più grandetubo esternoche protegge l'insieme. I due tubi sono saldati insieme ad entrambe le estremità, creando una sigillaturaspazio anulare di isolamentotra loro. I giunti sono collegati nel pozzo con API BTC o giunti filettati premium, quindi la stringa completa funziona in modo molto simile a un tubo standard.
Il design termico si basa sul taglio totaletre meccanismi fondamentali di trasferimento del calore-nell'anello: conduzione, convezione e irraggiamento:
- Foglio di alluminio per bloccare le radiazioni
Un foglio di alluminio riflettente è avvolto nell'anello per riflettere la radiazione infrarossa verso la camera d'aria calda. Ciò riduce notevolmente la perdita di calore radiante a temperature del vapore elevate.
- Materiale isolante per il controllo della conduzione
Lo spazio tra il tubo interno ed esterno è riempito con un isolante a bassa-conduttività (come polvere di perlite o lana di vetro ultra-fine). Ciò aumenta la resistenza termica dell'anello e limita il flusso di calore conduttivo.
- Vuoto e getter per sopprimere la convezione
Dopo l'assemblaggio, l'anello viene evacuato sotto vuoto spinto e dotato di getter che assorbono continuamente i gas residui. Con quasi nessun gas rimasto da muovere, il trasferimento di calore convettivo nell'anello viene effettivamente eliminato.
- Trattamento pre-della camera d'aria per motivi di sicurezza
Al tubo interno viene sottoposta una pre-sollecitazione controllata prima della saldatura finale, in modo che l'espansione e la contrazione termica durante la saldatura e il funzionamento sul campo non creino tensioni residue dannose. Ciò aiuta a mantenere la zona di saldatura e l'intero giunto meccanicamente sicuri durante numerosi cicli di riscaldamento e raffreddamento.
Combinando questa struttura a doppia-conduttura conschermatura contro le radiazioni, isolamento solido, vuoto spinto e pre-sollecitazione del tubo interno-, I tubi isolati Octal riducono al minimo la perdita di calore lungo il pozzo pur continuando a comportarsi meccanicamente come una familiare stringa di tubi OCTG.
Un punto ingegneristico chiave è che le prestazioni termiche non sono determinate solo dal materiale isolante. Nel servizio sul campo, la perdita di calore è fortemente influenzata dalla stabilità dell'anello, dall'integrità dell'estremità-della saldatura e dal controllo termico dell'area-del giunto dopo ripetuti cicli di temperatura. Questo è il motivo per cui i tubi isolati pre-sollecitati sono particolarmente importanti nel servizio a vapore ciclico piuttosto che solo nel servizio a temperatura costante-.

Applicazioni chiave: dove viene utilizzata la tubazione isolata ottale
| Scenario applicativo | Sfida operativa | Come aiuta il tubo isolato Octal |
|---|---|---|
| Pozzi petroliferi pesanti-in acque profonde/offshore- | Il calore proveniente dai fluidi caldi migra negli anelli dell'involucro, creando pressione nell'anello intrappolato e raffreddando l'olio pesante durante la salita. | Tubi isolati sotto vuotoriduce la perdita di calore nell'anello, stabilizza la pressione dell'anello e mantiene i fluidi prodotti più caldi, migliorando la mobilità dell'olio pesante-senza ulteriore riscaldamento della superficie. |
| Pozzi di gas sensibili agli idrati-e formazioni di idrati | Durante il flusso-chiuso o a bassa-velocità, i cali di temperatura possono innescare la formazione di metano-idrato nel pozzo o in prossimità degli strati-portanti di idrati. | Un profilo di temperatura più stabile ritarda la formazione di idrati, estende la finestra di chiusura-di sicurezza e aiuta a proteggere le formazioni di-cuscinetti di idrati attorno al percorso del pozzo. |
| Iniezione di vapore per olio pesante (SAGD / CSS) | Il vapore perde qualità nei tubi convenzionali, mentre l'involucro e il cemento sono soggetti a cicli termici elevati e al rischio di incanalamento del vapore. | Tubi isolati sotto vuoto (VIT)fornisce vapore più caldo al serbatoio, riduce il calore nell'involucro/cemento e riduce il rischio di affaticamento termico e di incanalamento del vapore lungo l'anello. |
| Greggio onshore soggetto a cera-e garanzia del flusso | Il greggio si raffredda nella tubazione, causando depositi di cera, incrostazioni o asfalteni che riducono la produzione e richiedono frequenti pulizie-. | I tubi isolati rallentano il raffreddamento, mantengono il fluido al di sopra della temperatura di aspetto della cera più a lungo e prolungano gli intervalli di pulizia-, aiutando la produzione a rimanere più vicina ai ritmi di progettazione. |
| Pozzi geotermici e di acqua calda- | Il calore viene perso dalle formazioni calde profonde verso le falde acquifere poco profonde e i pozzi, riducendo la temperatura di uscita e l’efficienza dell’impianto. | L'isolamento riduce la perdita di calore per "corto-circuito" nel pozzo, in modo che una maggiore quantità di calore raggiunga le apparecchiature di superficie, migliorando l'efficienza del teleriscaldamento o della generazione di energia. |
| Pozzi di permafrost e artici | L'iniezione calda o le stringhe di produzione possono sciogliere il permafrost attorno al pozzo, minacciando la stabilità del pad e le strutture di superficie. | I tubi isolati ottali creano una barriera termica tra il flusso interno caldo e l'involucro esterno, contribuendo a preservare l'integrità del permafrost e a proteggere le fondamenta per tutta la vita del pozzo. |
La famiglia di prodotti può essere compresa più chiaramente attraverso cinque direzioni di utilizzo diretto-: recupero termico del petrolio pesante-, prevenzione del disgelo del permafrost nei giacimenti di petrolio e gas, pozzi anti-cera, riscaldamento geotermico e produzione di energia e pozzi termali-. Ciò aiuta a dimostrare che l’intervallo non è limitato alla sola iniezione di vapore; può anche essere selezionato in base al servizio-di conservazione del calore nell'acqua calda-e nel servizio geotermico.


Pozzi termali-
Per lo sviluppo di sorgenti termali-, il valore dei tubi coibentati o dei tubi isolanti non è solo quello di ridurre la perdita di calore, ma anche di mantenere più calore utile disponibile dalla profondità allo sbocco. In tali progetti, una temperatura di uscita più elevata e una conservazione del calore più stabile possono migliorare il valore commerciale del pozzo e ridurre la perdita di temperatura durante l’erogazione.
Gamma di dimensioni e specifiche di base
Per facilitare lo screening dei modelli, le informazioni sulle taglie in questa sezione sono organizzate in gruppi di tabelle separate. La prima tabella copre la famiglia di dimensioni standard dei tubi isolati sotto vuoto utilizzati principalmente per l'iniezione di vapore, la produzione di petrolio pesante- e altri servizi termici nei giacimenti petroliferi. Il secondo gruppo di tabelle aggiunge le dimensioni dei tubi isolati precompressi e i gradi di isolamento per il servizio termico ciclico. La terza tabella mostra i modelli comuni di tubi isolanti Octal utilizzati più direttamente nello scambio di calore geotermico-e nel servizio di conservazione del calore-sorgente-calda. Mantenere separate queste famiglie di dimensioni semplifica la revisione della richiesta di offerta e aiuta a distinguere le stringhe termiche convenzionali dei giacimenti petroliferi dalle configurazioni di tubi con isolamento geotermico.
I tubi con isolamento sottovuoto Octal sono disponibili nella seguente famiglia di dimensioni rappresentative per applicazioni di servizi petroliferi e vapore-.
| Codice taglia | Tubo esterno (pollici/mm) | Tubo interno (pollici/mm) | ca. diametro interno del flusso (mm) | Connessione tipica OD (mm) | Peso unitario (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 × 40 | Parete 2-7/8" × 5,51 mm (diametro esterno 73,02 mm) | Parete da 1,9" × 3,68 mm (diametro esterno 48,26 mm) | ≈ 40.9 | ≈ 88,9 (BTC/premio) | ≈ 13.5 |
| 89 × 50 | Parete da 3-1/2" × 6,45 mm (diametro esterno 88,9 mm) | Parete 2-3/8" × 4,83 mm (diametro esterno 60,32 mm) | ≈ 50.7 | ≈ 108 | ≈ 20.5 |
| 114 × 76 | Parete 4-1/2" × 6,88 mm (diametro esterno 114,3 mm) | Parete da 3-1/2" × 6,45 mm (diametro esterno 88,9 mm) | ≈ 76.0 | ≈ 132,1 (BTC) | ≈ 32 |
| 140 × 101 | Parete da 5-1/2" × 7,72 mm (diametro esterno 139,7 mm) | Parete 4-1/2" × 6,35 mm (diametro esterno 114,3 mm) | ≈ 101.6 | ≈ 160 (BTC) | ≈ 43 |
| 178 × 124 | Parete da 7" × 9,19 mm (diametro esterno 177,8 mm) | Parete da 5-1/2" × 7,72 mm (diametro esterno 139,7 mm) | ≈ 124.3 | ≈ 200 (BTC) | ≈ 65 |
Per progetti con cicli termici ripetuti, è disponibile anche una famiglia di dimensioni di tubi isolati precompressi insieme alla classificazione del grado di isolamento-. Questi valori sono meglio mostrati sotto la tabella VIT standard come riferimento supplementare per la selezione del servizio termico-, soprattutto quando gli acquirenti devono confrontare dimensioni, involucro di connessione, peso unitario e prestazioni di isolamento nella stessa fase di revisione.
| Misurare codice |
Tubo esterno (pollici/mm) | Tubo interno (pollici/mm) | ID del flusso/gap nell'anello (mm) |
Tipo di connessione/OD (mm) |
Peso unitario (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 × 40 | Parete 2-7/8" × 5,51 mm (diametro esterno 73,02 mm) | Parete da 1,9" × 3,68 mm (diametro esterno 48,26 mm) | 40.9 / 6.87 | USS/88.9 | 13.5 |
| 89 × 50 | Parete da 3-1/2" × 6,45 mm (diametro esterno 88,9 mm) | Parete 2-3/8" × 4,83 mm (diametro esterno 60,32 mm) | 50.66 / 7.84 | USS/108 | 20.5 |
| 114 × 76 | Parete 4-1/2" × 6,88 mm (diametro esterno 114,3 mm) | Parete da 3-1/2" × 6,45 mm (diametro esterno 88,9 mm) | 76 / 5.82 | Bitcoin/132,1 | 32 |
| 140 × 101 | Parete da 5-1/2" × 7,72 mm (diametro esterno 139,7 mm) | Parete 4-1/2" × 6,35 mm (diametro esterno 114,3 mm) | 101.6 / 4.98 | Bitcoin/160 | 43 |
| 178 × 124 | Parete da 7" × 9,19 mm (diametro esterno 177,8 mm) | Parete da 5-1/2" × 7,72 mm (diametro esterno 139,7 mm) | 124.26 / 9.86 | Bitcoin/200 | 65 |
Per il riscaldamento geotermico, la produzione di energia geotermica e i pozzi termali-, la famiglia di prodotti include inoltre una famiglia di modelli di tubi isolanti Octal separata. La visualizzazione di questi modelli in una tabella indipendente semplifica il confronto tra le applicazioni geotermiche e per l'acqua calda-senza mescolarle con le dimensioni dei tubi di servizio del vapore-e offre agli acquirenti un punto di partenza più chiaro per la progettazione del canale-di conservazione del calore e la selezione del modello.
| Misurare codice |
Tubo esterno (DE/WT, mm) | Tubo interno (OD/PESO, mm) | Diametro interno del foro/distanza dell'anello (mm) |
Tipo di connessione/OD (mm) |
Peso unitario (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 | UE/108 | 20 |
| 114 × 81 | 114.3 × 5 | 89 × 4 | 81 / 7.65 | Bitcoin/127 | 22.6 |
| 140 × 100 | 139.7 × 6 | 108 × 4 | 100 / 8.87 | Bitcoin/154 | 31 |
| 219 × 182 | 219 × 7 | 194 × 6 | 182 / 5.5 | SC/234 | 66 |


Gradi di prestazione termica
Per facilitare la selezione tecnica, i tubi isolati Octal sono offerti in diversi modelligradi termici:
- Grado B– λ ≈ 0,06–0,04 W/(m· gradi )
- Grado C– λ ≈ 0,04–0,02 W/(m· gradi )
- Grado D– λ ≈ 0,02–0,006 W/(m· gradi gradi )
- Grado E– λ ≈ 0,006–0,002 W/(m· gradi )
Più alto è il grado, minore è la perdita di calore per metro e migliore è la qualitàqualità del vapore dal-fondo inferioreper una data condizione superficiale. Il nostro team di ingegneri può modellare la perdita di calore rispetto alla profondità in modo da poter vedere la differenza tra i tubi normali e quelli di basetubi pre-isolatie VIT ottale di alto grado-lungo il profilo specifico del tuo pozzo.
| Grado di isolamento | B | C | D | E |
| Conducibilità termica λ W / (m· gradi ) |
0.06 > λ >= 0.04 | 0.04 > λ >= 0.02 | 0.02 > λ >= 0.006 | 0.006 > λ >= 0.002 |
Per una selezione pratica, il grado termico deve essere letto insieme al servizio. Nei progetti di-iniezione di vapore e di petrolio-pesante, una minore conduttività termica significa una migliore qualità del vapore alla profondità del serbatoio e un minore trasferimento di calore indesiderato nell'anello. Nei progetti geotermici e termali-, una minore conduttività termica significa una temperatura di uscita più elevata e più calore utilizzabile in superficie. Questo è il motivo per cui il grado di isolamento dovrebbe essere legato al bilancio energetico del progetto e non trattato come un numero di catalogo isolato.

Design termico e prestazioni k-Value per tubi con isolamento ottale
Per gli acquirenti di tubi isolati, le domande chiave non sono solo "quali dimensioni avete?", ma:
- Quanta perdita di calore posso effettivamente risparmiare nel mio pozzo?
- Il design è ottimizzato per acque profonde-, iniezione di vapore o condizioni terrestri?
- Posso vedere il valore k- e il profilo della temperatura prima di ordinare?
Per rispondere a queste, Octal trattatubi isolaticome un sistema ingegnerizzato, non un prodotto-tipo-adatto-a tutti.
Nel lavoro di progettazione pratica, i tubi isolati vengono selezionati in base all'obiettivo del servizio, al carico termico e alle condizioni del pozzo, non solo in base al diametro esterno. La revisione normalmente inizia con l'obiettivo operativo: preservare la qualità del vapore fino alla profondità del serbatoio nei pozzi CSS o SAGD, limitare la perdita di calore nell'anello nella produzione di acque profonde, ridurre il calo di temperatura nei pozzi onshore soggetti a cera, proteggere le formazioni ghiacciate nelle aree di permafrost o preservare il calore utilizzabile nei servizi geotermici e di acqua calda. Da lì, la serie di tubi è definita dal grado di isolamento, dal target di vuoto dell'anello, dalla disposizione del supporto, dal controllo termico della connessione e dai requisiti di durata di servizio-in caso di cicli termici ripetuti.
Questo approccio offre agli acquirenti una base più utilizzabile per il confronto in fase di progetto. Invece di confrontare i tubi solo in base alle dimensioni e al tipo di filettatura, la selezione può essere verificata rispetto alla perdita di calore prevista, alla temperatura del fondo-del foro o dell'uscita, alla temperatura dell'anello, all'idoneità del pozzo-in profondità e se la costruzione è destinata all'iniezione di vapore, alla garanzia del flusso di acqua profonda-, al servizio termico onshore o ai canali di conservazione del calore-geotermico. Questa è anche la logica delle sezioni seguenti: prima la configurazione, poi il-controllo del trasferimento di calore nell'anello, poi il valore k-e la modellazione della temperatura e infine la durata di servizio e l'intervallo di lunghezza.
1. Configurazioni adattate alle condizioni del campo
Invece di una singola costruzione, Octal offre diverse configurazioni di isolamento costruite sullo stesso concetto di tubo interno/esterno senza saldatura. Per la produzione in acque profonde-ci concentriamo sulla stabilità a lungo-termine e su valori k-molto bassi per controllare la temperatura dell'anulus e il rischio di idrati; per i progetti con vapore (CSS/SAGD) enfatizziamo la capacità di alte-temperature e la resistenza ai cicli termici; per i pozzi onshore e la protezione dal permafrost bilanciamo la resistenza dell'isolamento con i costi e i carichi meccanici. Ciascuna configurazione è definita dal grado di isolamento, dal livello di vuoto e dalla disposizione del supporto interno, in modo da poter abbinare la stringa VIT al proprio campo anziché adattare il campo alla tubazione.
2. Controllo della convezione, conduzione e radiazione nell'anello
I nostri progetti combinano tre meccanismi per ridurre il trasferimento di calore tra il tubo interno ed esterno:
- Controllo della convezione– l'anello viene evacuato fino a un livello di vuoto definito o riempito con gas inerte, ove appropriato, in modo che rimanga una quantità minima di fluido per trasportare il calore per convezione. I getter nell'anello aiutano a mantenere questa condizione per tutta la vita del pozzo.
- Controllo della conduzione– I supporti attentamente distanziati mantengono allineati i tubi interni ed esterni riducendo al minimo l'area di contatto del metallo, mantenendo lo spazio isolante anche in caso di variazioni di carico e temperatura.
- Controllo delle radiazioni– L'isolamento multi-strato con strati riflettenti e non-conduttivi (simile in linea di principio ai sistemi MLI) riduce il trasferimento di calore radiante a temperature del vapore elevate.
Ove richiesto, viene applicato un isolamento aggiuntivo attorno alzona articolarein modo che le connessioni non diventino "punti caldi" nella stringa.
3. Prestazioni basate sul valore k-e modellazione termica
La prestazione termica è espressa come ak-valore(perdita di calore in BTU/hr·ft· gradi F o W/m· gradi ). I tubi con isolamento ottale sono disponibili in diverse fasce di valore k-, da livelli di acque profonde-progettati per perdite di calore molto basse, a gradi di-k più economici ma più economici per servizi onshore a-temperature moderate.
Per il lavoro di progetto, il nostro team di ingegneri può:
- calcolare i valori k- per la configurazione di tubi isolati selezionata,
- correreprofili di temperatura-rispetto a-profonditàper la geometria specifica del tuo pozzo e
- confrontare scenari come "tubi convenzionali vs tubi isolati" o "VIT di medio-grado vs alto-grado".
Ciò offre una visione chiara della qualità del vapore- sul fondo del foro, della temperatura dell'involucro/anello e della temperatura di uscita della superficiePrimati impegni a progettare una stringa.
Una tabella comparativa semplificata di seguito mostra come una conduttività termica inferiore è associata a una maggiore potenza di estrazione del calore-in diverse condizioni di temperatura del fondo-foro.
| Conduttività termica [W/(m·K)] |
ca. potenza-di estrazione del calore a 55 gradi (kW) |
ca. potenza-di estrazione del calore a 60 gradi (kW) |
ca. potenza-di estrazione del calore a 65 gradi (kW) |
ca. potenza-di estrazione del calore a 70 gradi (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 |

La stessa logica ingegneristica si estende anche alle applicazioni geotermiche e per l'acqua calda-. Tre concetti di canale termico-downhole sono definiti come Schemi A, B e C. Lo Schema A rappresenta un pozzo senza un trattamento isolante efficace, dove viene assorbito e perso più calore nella sezione-di accumulo del calore. Lo schema B applica l'isolamento su parte della sezione per migliorare l'efficienza di utilizzo geotermico. Lo schema C crea un canale di conservazione del calore-downhole più completo in modo che l'utilizzo geotermico possa essere spinto ulteriormente, specialmente nei pozzi di calore-più elevati. Ciò è importante perché collega la scelta dei tubi alle prestazioni di conservazione del calore-del sistema piuttosto che alle sole dimensioni dei tubi.

Un altro percorso applicativo è il percorso di scambio di calore coassiale-utilizzando disposizioni di tubi con rivestimento e centrali-, in cui il tubo isolante viene utilizzato per preservare l'energia geotermica più utile lungo il pozzo. Per i progetti di riscaldamento geotermico e di generazione di energia-, la selezione è solitamente guidata dalla temperatura di uscita, dalla velocità di circolazione, dall'estrazione del calore dal singolo-pozzo e dalla produzione di calore annuale, non solo dal diametro esterno e dal tipo di filettatura.

Di seguito è elencato un caso PERT II rappresentativo per mostrare come la temperatura di uscita e la potenza del singolo-pozzo vengono valutate in una condizione operativa geotermica definita.
| Parametro | Prestazioni del PERT II a una profondità di pozzo di 2500 m |
|---|---|
| Percorso applicativo | PERT II |
| Beh, profondo | 2500 m |
| Temperatura del foro-fondo | 85 gradi |
| Portata | 30 m³/h |
| Condizioni operative | Condizione di stato-stazionario |
| Temperatura dell'acqua di ritorno- | 20 gradi |
| Temperatura dell'acqua di fondo | 41 gradi |
| Temperatura dell'acqua in uscita- | 29,7 gradi |
| Potenza a-pozzo singolo | circa 338 kW |
Le tipiche configurazioni geotermiche includono un involucro da 273,05 × 11,43 mm con 178 × 135 / 194 / 154 mm corrispondenti alle dimensioni del canale isolato per circa 4000–4500 m di pozzi e circa 3750–4500 kW di potenza, un involucro da 244,5 × 10,03 mm con disposizione di classe 140 × 100 / 154 mm per circa pozzi da 3100 m e circa 1250–1500 kW, un involucro da 219,1 × 10,16 mm con disposizione di classe 140 × 100 / 154 mm per circa 3000 m pozzi e circa 1000–1250 kW, un involucro da 177,8 × 9,19 mm con disposizione di classe 114 × 81 / 127 mm per circa Pozzi da 2500–3000 m e circa 750–1000 kW, e un involucro da 139,7 × 7,72 mm con disposizione di classe 89 × 62/99 mm per pozzi da circa 2500–3000 m e circa 400–600 kW.
Per facilitare l'abbinamento dei progetti, il percorso geotermico è ulteriormente raggruppato nelle serie H2000, H3000 e H4000. In termini pratici, queste rappresentano soluzioni geotermiche progressivamente più profonde e con un rendimento maggiore-, aiutando gli acquirenti ad allineare la profondità del pozzo e l'obiettivo di estrazione del calore-con il corretto percorso del tubo di isolamento-.
Un confronto diretto delle prestazioni aiuta inoltre a chiarire dove il percorso del tubo di isolamento-aggiunge valore rispetto a PERT II. La conduttività termica di PERT II è di circa 0,42 W/(m·K), contro meno di 0,02 W/(m·K) per il tubo isolante Octal. In un confronto della temperatura del pozzo a 70 gradi-, la potenza di estrazione del calore- è di circa 375 kW per PERT II e di circa 650 kW per il tubo isolante Octal, con un aumento di circa 275 kW, ovvero circa il 73%. In un altro confronto per un pozzo da 2500 m con una temperatura del foro del fondo-di circa 60 gradi, una portata di 30 m³/h e una condizione dell'acqua di ritorno- di 20 gradi, PERT II raggiunge una temperatura di uscita di circa 26 gradi e una potenza del pozzo singolo di 210 kW, mentre il tubo isolante Octal raggiunge circa 33 gradi e 453 kW, migliorando la potenza di estrazione del-pozzo singolo- circa 243 kW, ovvero circa il 116%.
La tabella comparativa seguente riassume la stessa base di test e la differenza di prestazioni tra il tubo isolante PERT II e Octal.
| Scenario/Metrica | PERT II | Tubo isolante ottale | Miglioramento |
|---|---|---|---|
| Profondità pozzo (m) | 2500 | 2500 | Stessa base di prova |
| Temperatura del foro inferiore- (gradi) | 60 | 60 | Stessa base di prova |
| Portata (m³/h) | ≈ 30 | ≈ 30 | Stessa base di prova |
| Temperatura dell'acqua di ritorno- (gradi) | 20 | 20 | Stessa base di prova |
| Conduttività termica [W/(m·K)] | 0.42 | < 0.02 | Conduttività termica inferiore |
| Temperatura dell'acqua in uscita- (gradi) | 26 | 33 | +7 grado |
| Potenza-pozzo singolo (kW) | ≈ 210 | ≈ 453 | +243 kW / circa 116% |

4. Opzioni di durata e lunghezza progettate
Il tubo isolato ottale è prodotto inLunghezze della gamma 2 e della gamma 3con una vita progettuale allineata al servizio-di acque profonde-a lungo termine, all'iniezione di vapore-o al servizio geotermico. L'integrità del vuoto, le prestazioni di isolamento e le saldature sono tutti idonei a resistere a molti anni di cicli termici, quindi il valore k-che vedi nel modello di progettazione è il valore k-che puoi aspettarti sul campo.

Materiali, qualità e connessioni
I tubi con isolamento ottale sono realizzati sui familiari gradi di tubi API 5CT:
- N80, L80-1, L80-1Cr, L80-3Cr, L80-9Cr
- Q125, S135 e altri gradi ad alta-resistenza per pozzi HPHT
- La connessione standard èAPI BTC, e possiamo anche fornire:
- connessioni speciali a tenuta di gas-(ad es. filettature premium da metallo-a-metallo simili in termini di prestazioni a tubazioni per pozzi di gas-di fascia alta).
- opzioni integrali e semi-incasso per rivestimenti-critici.
- giunti per cuccioli isolati, crossover e accessori coordinati.
Ciò significa che ottieni i vantaggi termici ditubi isolati sotto vuoto, ma il tuo equipaggio di attrezzatura lo gestisce ancora con pratiche di gestione OCTG familiari.
I dati a livello di connessione rappresentativa- possono aiutare gli acquirenti a selezionare i prodotti candidati prima della finalizzazione della richiesta di offerta. I modelli tipici di tubi-isolanti includono:
· 140 × 100- 5-1/2" BTC, connessione OD circa154 mm, peso unitario circa31 kg/mq, lunghezza di riferimento circa1429cm, classe di pipe-esternaN80 139.7 × 6, resistenza alla pressione del tubo esterno-circaMaggiore o uguale a 23 MPa, classe della tubazione-internaN80 108 × 4, resistenza alla pressione del tubo interno-maggiore o uguale a36 MPa, conduttività termica a 100 gradi di servizioλ < 0,02 W/(m·K)
· 189 × 62 - 3-1/2" NU, connessione OD circa108 mm, peso unitario circa15,2 kg/mq, lunghezza di riferimento circa39 piedi, tubo esternoN80 89 × 4,resistenza alla pressione del tubo esterno-circaMaggiore o uguale a 25,8 MPa, tubo internoJ55 70 × 4, resistenza alla pressione del tubo interno-circaMaggiore o uguale a 38 MPa, conduttività termica a 100 gradi di servizioλ < 0,02 W/(m·K)
· 1219 × 182- 8-5/8" SC, connessione OD circa233 mm, peso unitario circa65,7 kg/mq, lunghezza di riferimento circa70 piedi,tubo esterno 20# 219 × 7, resistenza alla pressione del tubo esterno-circaMaggiore o uguale a 9 MPa, tubo interno20# 196 × 6, resistenza alla pressione del tubo interno-circaMaggiore o uguale a 13 MPa, conduttività termica a 100 gradi di servizioλ < 0,02 W/(m·K)
· 1114 × 81 - 4-1/2" BTC, connessione OD circa127 millimetri,peso unitario circa22,6 kg/m²,lunghezza di riferimento circa96 piedi, tubo esternoN80 114 × 5,resistenza alla pressione del tubo esterno-circaMaggiore o uguale a 24,3 MPa, tubo internoN80 89 × 4, resistenza alla pressione del tubo interno-circaMaggiore o uguale a 43 MPa, conduttività termica a 100 gradi di servizioλ < 0,02 W/(m·K)
Questi dettagli sono importanti perché l'approvvigionamento di tubi-isolati raramente viene deciso solo in base alle prestazioni termiche. Il tipo di connessione e il diametro esterno del giunto influiscono sullo spazio di esercizio, sulla compatibilità con la struttura del pozzo esistente e sulla praticità dell'installazione sul campo. L'aggiunta di questi dettagli a livello di modello-alla pagina rende la discussione più utile sia per la revisione tecnica che per il confronto degli acquisti.
Produzione e garanzia di qualità
Il nostro percorso di produzione di tubi isolati è progettato tenendo conto dell'affidabilità dell'anello del vuoto e delle prestazioni meccaniche:
- Preparazione del tubo senza saldatura– i tubi esterni ed interni sono prodotti da tubi senza saldatura-laminati a caldo, tagliati a misura,-trattati termicamente e sottoposti a controlli NDT- al 100%. Le superfici vengono pallinate-sabbiate per garantire una buona adesione e pulizia.
- Assemblaggio isolante– il tubo interno viene avvolto o imballato con perlite/lana di vetro, pellicola riflettente e distanziatori in base al grado termico selezionato, quindi inserito nel tubo esterno.
- Pre-stiro e saldatura– alla camera d'aria viene applicato un pre-allungamento controllato, quindi entrambe le estremità vengono saldate per chiudere l'anello mantenendo l'allineamento.
- Lavorazione sottovuoto– l'anello viene evacuato al livello di vuoto specificato; i getter vengono attivati per mantenere una bassa pressione per tutta la vita della corda.
- Prove di integrità di tenuta e vuoto– le saldature e le porte del vuoto vengono testate (NDT e prove di tenuta) per confermare la tenuta dell'anello.
- Prova di conducibilità termica– i giunti campione di ciascun lotto vengono sottoposti a prova λ per verificare il grado di isolamento.
- Filettatura e finitura– le connessioni sono lavorate, calibrate secondo API 5B o disegni premium, le filettature sono fosfatate e protette e i giunti sono contrassegnati e imballati per il trasporto.
8.La catena completa dei test– ispezione meccanica, NDT, sottovuoto, termica e di filettatura – è legatanumero di calore e numero di giuntoe documentato nei pacchetti EN 10204 3.1/3.2 per l'approvazione del progetto.

Il percorso di produzione può essere descritto più esplicitamente come preparazione e ricalcatura dell'estremità del tubo-, trattamento termico, ispezione, taglio-a lunghezza fissa e pulizia della superficie interna/esterna; avvolgimento di fogli di alluminio e materiali isolanti; assemblaggio camere d'aria esterne ed interne; pre-allungamento e saldatura; estrazione sotto vuoto con controllo perdite e ispezione a raggi X-; anello-stabilizzazione del vuoto; test di conduttività-termica; e operazioni finali come filettatura, idrotest e imballaggio per l'esportazione. Vale la pena aggiungere questa descrizione aggiuntiva del processo perché offre agli acquirenti un percorso di accettazione più chiaro dal tubo grezzo al giunto isolato finito.
Dal punto di vista dell’approvvigionamento, la questione commerciale non è solo se il prodotto inizia con una bassa perdita di calore, ma se l’anello rimane sigillato, se l’area di saldatura rimane stabile dopo il ciclo termico e se i giunti finiti possono essere rilasciati con filettatura ripetibile e registrazioni di ispezione tracciabili. Questo è il motivo per cui la sezione QA dovrebbe rimanere legata al test termico, all'integrità del vuoto, agli NDT, all'ispezione delle connessioni e alla documentazione insieme invece di trattarli come affermazioni separate.
In che modo il nostro prodotto differisce dagli altri "tubi isolati" che potresti vedere online
Molti risultati di ricerca pertubi isolatiin realtà si riferiscono a prodotti di superficie comeTubo PEX preisolatoper i circuiti-di teleriscaldamento,tubi in rame preisolatiper HVAC,guaina termorestringente isolataper cavi elettrici, o articoli di marca cometubi isolati in dekronutilizzato nella strumentazione industriale. Questi prodotti sono utili nei loro campi, ma lo sononon progettato per servizi downhole a 350-400 gradi, carichi di collasso elevati o requisiti API 5CT.
Octal fornisce una categoria diversa:Tubi in acciaio isolati sotto vuoto per pozzi di petrolio, gas e geotermici. Il nostro prodotto:
- utilizza tubi in acciaio di grado API 5CT- anziché in plastica o rame.
- è progettato per trasportare vapore e fluidi prodotti ad alta pressione in profondità.
- si integra con le stringhe di rivestimento OCTG, le apparecchiature della testa pozzo e gli strumenti-downhole.
- e viene sottoposto allo stesso livello di test OCTG dei tubi di produzione, oltre ai test termici e del vuoto.
Quindi, se il tuo progetto ha bisognoTubo PEX preisolatoOtubi in rame preisolatiper le linee di superficie si tratta di prodotti separati; quando sono necessari tubi in acciaio coibentati che possano sopravvivere nel pozzo stesso,Tubo isolato sotto vuoto ottaleè la soluzione adeguata.
Octal fornisce una categoria diversa: tubi in acciaio isolati sotto vuoto e tubi isolanti per pozzi di petrolio, gas, geotermici e acqua calda-. Il prodotto è costruito su tubolari di acciaio anziché di plastica o rame, è progettato per trasportare vapore o fluidi caldi in condizioni di pozzo, si integra con stringhe OCTG e apparecchiature per fondo pozzo ed è sottoposto a controlli di qualità meccanici, termici, di vuoto e di connessione-.
Un'ulteriore distinzione è che questa famiglia di prodotti non deve essere intesa solo come tubi di iniezione di vapore-per pozzi petroliferi. Comprende anche un percorso di tubi isolanti-per il riscaldamento geotermico, la generazione di energia geotermica e pozzi termali-sorgenti, dove il valore è misurato da una temperatura di uscita più elevata, una migliore conservazione del calore e una maggiore efficienza di estrazione del calore-del pozzo-singolo.

Domande frequenti

FAQ 1 – Quando dovrei utilizzare tubi isolati invece di tubi normali?
FAQ 2 – Quali dimensioni e gradi sono disponibili per i tubi isolati?
FAQ 3 – Quali temperature e valori k- possono gestire i tubi isolati Octal?
Certificazioni

Certificato CE

Certificato ISO 9001

Certificato API Q1

Certificato ABS

Certificato AP-5L

Certificato API-5CT
Tipo di servizio:iniezione di vapore (CSS/SAGD), produzione di petrolio pesante-, acque profonde-, geotermia, pozzi di permafrost
Struttura:Tubo concentrico in acciaio senza saldatura a doppia parete-, anello evacuato con isolamento multistrato
Intervallo di dimensioni (esterno × interno):
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")
Lunghezza:Gamma 2 (R2) e Gamma 3 (R3), disponibili giunti pupa isolati
Gradi di acciaio:N80, L80-1 / 1Cr / 3Cr / 9Cr, Q125, S135 e altri gradi API 5CT
Connessioni:API BTC di serie, connessioni premium a tenuta di gas opzionali-
Gradi termici (valore k-):più livelli di isolamento, k fino a circa. 0.002–0,006 W/(m· grado) a seconda del grado
Massimo. temperatura operativa:fino a circa 400 gradi (a seconda dell'applicazione-)
Etichetta sexy: Tubi isolati sotto vuoto, Cina Tubi isolati sotto vuoto produttori, fornitori, fabbrica
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