OCTG მილების შესახებ ძირითადი ცოდნა

OCTG მილებიძირითადად გამოიყენება ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვისა და ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებისთვის. ეს მოიცავს ნავთობის ბურღვის მილებს, ნავთობის გარსაცმებს და ნავთობის მოპოვების მილებს.OCTG მილებიძირითადად გამოიყენება ბურღვის ყელსაბამებისა და ბურღვის პირების შესაერთებლად და ბურღვის სიმძლავრის გადასაცემად.ნავთობის გარსი ძირითადად გამოიყენება ჭაბურღილის საყრდენად ბურღვის დროს და დასრულების შემდეგ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მთელი ნავთობის ჭაბურღილის ნორმალური ფუნქციონირება ბურღვის პროცესში და დასრულების შემდეგ. ნავთობის ჭაბურღილის ფსკერზე არსებული ნავთობი და გაზი ძირითადად ზედაპირზე ნავთობის სატუმბი მილით გადაიტანება.

ნავთობის გარსი ნავთობის ჭაბურღილების ფუნქციონირების შენარჩუნების სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. სხვადასხვა გეოლოგიური პირობების გამო, მიწისქვეშა დაძაბულობის მდგომარეობა რთულია და დაჭიმულობის, შეკუმშვის, მოხრისა და ბრუნვის სტრესის კომბინირებული ზემოქმედება გარსის კორპუსზე თავად გარსის ხარისხზე მაღალ მოთხოვნებს აყენებს. როდესაც თავად გარსი რაიმე მიზეზით დაზიანდება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს წარმოების შემცირება ან მთელი ჭაბურღილის ჯართად დაშლაც კი.

ფოლადის სიმტკიცის მიხედვით, კორპუსი შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა კლასის ფოლადებად, კერძოდ, J55, K55, N80, L80, C90, T95, P110, Q125, V150 და ა.შ. გამოყენებული ფოლადის კლასი განსხვავდება ჭაბურღილის მდგომარეობისა და სიღრმის მიხედვით. კოროზიულ გარემოში ასევე საჭიროა, რომ კორპუსს ჰქონდეს კოროზიისადმი მდგრადობა. რთული გეოლოგიური პირობების მქონე ადგილებში ასევე საჭიროა, რომ კორპუსს ჰქონდეს ანტი-ჩაშლის მახასიათებლები.

I. OCTG მილების ძირითადი ცოდნა

1. ნავთობის მილების ახსნასთან დაკავშირებული სპეციალიზებული ტერმინები

API: ეს არის ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის აბრევიატურა.

OCTG: ეს არის Oil Country Tubular Goods-ის აბრევიატურა, რაც ნიშნავს ნავთობისთვის სპეციფიკურ მილებს, მათ შორის დასრულებულ ნავთობის გარსაცმს, ბურღვის მილს, ბურღვის საყელოებს, რგოლებს, მოკლე შეერთებებს და ა.შ.

ნავთობის მილები: მილები, რომლებიც გამოიყენება ნავთობის ჭაბურღილებში ნავთობის მოპოვების, გაზის მოპოვების, წყლის ინექციისა და მჟავა ფრაქციისთვის.

გარსი: მილი, რომელიც დედამიწის ზედაპირიდან ჩადის გაბურღულ ჭაბურღილში, როგორც საფარი, ჭაბურღილის კედლის ჩამონგრევის თავიდან ასაცილებლად.

საბურღი მილი: მილი, რომელიც გამოიყენება ჭაბურღილების ბურღვისთვის.

მილსადენი: მილი, რომელიც გამოიყენება ნავთობის ან გაზის ტრანსპორტირებისთვის.

წრიულ-დამაკავშირებელი რგოლები: ცილინდრები, რომლებიც გამოიყენება ორი ხრახნიანი მილის შიდა ხრახნებით შესაერთებლად.

შემაერთებელი მასალა: მილი, რომელიც გამოიყენება შემაერთებლების დასამზადებლად.

API ხრახნები: API 5B სტანდარტით განსაზღვრული მილის ხრახნები, მათ შორის ნავთობის მილის მრგვალი ხრახნები, მოკლე მრგვალი ხრახნები, გრძელი მრგვალი ხრახნები, ოფსეტური ტრაპეციული ხრახნები, მილსადენის ხრახნები და ა.შ.

სპეციალური ბალთა: არა-API ხრახნები სპეციალური დალუქვის, შეერთების და სხვა თვისებებით.

მარცხი: დეფორმაცია, მოტეხილობა, ზედაპირის დაზიანება და თავდაპირველი ფუნქციის დაკარგვა სპეციფიკური მომსახურების პირობებში. ზეთის გარსაცმის მარცხის ძირითადი ფორმებია: ექსტრუზია, სრიალი, გახევა, გაჟონვა, კოროზია, შეერთება, ცვეთა და ა.შ.

2. ნავთობთან დაკავშირებული სტანდარტები

API 5CT: კორპუსისა და მილების სპეციფიკაცია (ამჟამად მე-8 გამოცემის უახლესი ვერსია)

API 5D: საბურღი მილის სპეციფიკაცია (მე-5 გამოცემის უახლესი ვერსია)

API 5L: მილსადენის ფოლადის მილების სპეციფიკაცია (44-ე გამოცემის უახლესი ვერსია)

API 5B: კორპუსის, ნავთობსადენისა და მილსადენის ხრახნების დამუშავების, გაზომვისა და შემოწმების სპეციფიკაცია

GB/T 9711.1-1997: ნავთობისა და გაზის მრეწველობის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ფოლადის მილების მიწოდების ტექნიკური პირობები, ნაწილი 1: A კლასის ფოლადის მილები

GB/T9711.2-1999: ნავთობისა და გაზის მრეწველობის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ფოლადის მილების მიწოდების ტექნიკური პირობები, ნაწილი 2: B კლასის ფოლადის მილები

GB/T9711.3-2005: ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მრეწველობის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ფოლადის მილების მიწოდების ტექნიკური პირობები, ნაწილი 3: C კლასის ფოლადის მილი

Ⅱ. ნავთობის მილი

1. ნავთობის მილების კლასიფიკაცია

ნავთობის მილები იყოფა არაგადახრილი (NU) მილებად, გარედან გადახრილი (EU) მილებად და ინტეგრირებული შეერთების მილებად. არაგადახრილი მილი გულისხმობს მილის ბოლოებს, რომლებიც ხრახნიანია გასქელების გარეშე და აღჭურვილია შემაერთებლით. გარედან გადახრილი მილი გულისხმობს მილის ორ ბოლოებს, რომლებიც გარედან გასქელებულია, შემდეგ ხრახნიანია და დამონტაჟებულია დამჭერებით. ინტეგრირებული შეერთების მილი გულისხმობს მილს, რომელიც პირდაპირ შეერთებულია შემაერთებლის გარეშე, ერთი ბოლო გატარებულია შიდა გასქელებულ გარე ხრახნში, ხოლო მეორე ბოლო გატარებულია გარედან გასქელებულ შიდა ხრახნში.

2. მილების როლი

①, ნავთობისა და გაზის მოპოვება: ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების გაბურღვისა და დაცემენტების შემდეგ, მილები თავსდება ნავთობის გარსაცმში ნავთობისა და გაზის მიწაში მოსაპოვებლად.
②, წყლის ინექცია: როდესაც ჭაბურღილში წნევა საკმარისი არ არის, მილის მეშვეობით ჭაბურღილში წყალი შეჰყავთ.
③, ორთქლის ინექცია: სქელი ზეთის თერმული აღდგენის პროცესში, ორთქლი ჭაბურღილში უნდა შეიყვანოთ იზოლირებული ნავთობის მილებით.
(iv) მჟავიანობა და მსხვრევა: ჭაბურღილების ბურღვის გვიან ეტაპზე ან ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების წარმოების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია ნავთობისა და გაზის ფენაში შეიყვანოთ მჟავიანობისა და მსხვრევის საშუალება ან გამამყარებელი მასალა, ხოლო საშუალება და გამამყარებელი მასალა ნავთობმილით გადაიტანება.

3. ნავთობის მილის ფოლადის კლასი

ნავთობის მილების ფოლადის კლასია: H40, J55, N80, L80, C90, T95, P110.

N80 იყოფა N80-1 და N80Q ნაწილებად, ორივეს აქვს იდენტური დაჭიმვის თვისებები, ორი განსხვავებაა მიწოდების სტატუსი და დარტყმითი მახასიათებლების სხვაობა, N80-1 მიწოდება ნორმალიზებული მდგომარეობით ან როდესაც საბოლოო გლინვის ტემპერატურა აღემატება კრიტიკულ ტემპერატურა Ar3-ს და დაჭიმვის შემცირებას ჰაერით გაგრილების შემდეგ, და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცხელი ნაგლინი ნაწარმის ნორმალიზების ალტერნატივების მოსაძებნად, დარტყმითი და არადესტრუქციული ტესტირება არ არის საჭირო; N80Q უნდა იყოს გამაგრებული (ჩაქრობა და გამაგრება). თერმული დამუშავება, დარტყმითი ფუნქცია უნდა შეესაბამებოდეს API 5CT-ის დებულებებს და უნდა იყოს არადესტრუქციული ტესტირება.

L80 იყოფა L80-1, L80-9Cr და L80-13Cr ნაწილებად. მათი მექანიკური თვისებები და მიწოდების სტატუსი ერთნაირია. განსხვავება გამოყენებაში, წარმოების სირთულესა და ფასშია, L80-1 ზოგადი ტიპისთვის, L80-9Cr და L80-13Cr მაღალი კოროზიისადმი მდგრადი მილებია, წარმოების სირთულე, ძვირია, ჩვეულებრივ გამოიყენება მძიმე კოროზიისადმი მდგრადი ჭაბურღილებისთვის.

C90 და T95 იყოფა 1 და 2 ტიპებად, ანუ C90-1, C90-2 და T95-1, T95-2.

4. ნავთობის მილის ხშირად გამოყენებული ფოლადის კლასი, კლასი და მიწოდების სტატუსი

ფოლადის კლასის კლასი მიწოდების სტატუსი

J55 ნავთობის მილი 37Mn5 ბრტყელი ნავთობის მილი: ცხელი ნაგლინი ნორმალიზებულის ნაცვლად

გასქელებული ნავთობმილი: გასქელების შემდეგ სრული სიგრძე ნორმალიზებულია.

N80-1 მილი 36Mn2V ბრტყელი ტიპის მილი: ცხლად ნაგლინი ნორმალიზებულის ნაცვლად

გასქელებული ზეთის მილი: გასქელების შემდეგ სრული სიგრძე ნორმალიზებულია

N80-Q ზეთის მილი 30Mn5 სრული სიგრძის გამაგრება

L80-1 ნავთობის მილი 30Mn5 სრული სიგრძის გამაგრება

P110 ზეთის მილი 25CrMnMo სრული სიგრძის გამაგრება

J55 შეერთება 37Mn5 ცხელი ნაგლინი ონლაინ ნორმალიზაცია

N80 შეერთება 28MnTiB სრული სიგრძის გამაგრება

L80-1 შეერთება 28MnTiB სრული სიგრძის გამაგრება

P110 დამჭერები 25CrMnMo სრული სიგრძის გამაგრებული

OCTG მილი

Ⅲ. გარსი

1. გარსაცმის კატეგორიზაცია და როლი

კორპუსი არის ფოლადის მილი, რომელიც ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების კედელს იჭერს. თითოეულ ჭაბურღილში კორპუსის რამდენიმე ფენა გამოიყენება ბურღვის სხვადასხვა სიღრმისა და გეოლოგიური პირობების მიხედვით. ჭაბურღილში კორპუსის ჩასასმელად გამოიყენება ცემენტი და ნავთობისა და საბურღი მილებისგან განსხვავებით, მისი ხელახლა გამოყენება შეუძლებელია და ერთჯერად მოხმარებად მასალას მიეკუთვნება. ამიტომ, კორპუსის მოხმარება ნავთობის ჭაბურღილების მილების 70%-ზე მეტს შეადგენს. კორპუსი შეიძლება დაიყოს შემდეგ კატეგორიებად: მილსადენი, ზედაპირული კორპუსი, ტექნიკური კორპუსი და ნავთობის კორპუსი, ხოლო მათი სტრუქტურები ნავთობის ჭაბურღილებში ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე.

OCTG მილები

2. გამტარის გარსი

ძირითადად გამოიყენება ოკეანესა და უდაბნოში ბურღვისთვის ზღვის წყლისა და ქვიშის გამოსაყოფად, ბურღვის შეუფერხებელი მიმდინარეობის უზრუნველსაყოფად. ამ მე-2 გარსაცმის ფენის ძირითადი მახასიათებლებია: Φ762 მმ (30 ინჩი) × 25.4 მმ, Φ762 მმ (30 ინჩი) × 19.06 მმ.
ზედაპირული გარსი: იგი ძირითადად გამოიყენება პირველი ბურღვისთვის, ფხვიერი ფენების ზედაპირის გაბურღვა ქანების ძირითად ფენამდე, ფენების ამ ნაწილის ჩამონგრევისგან დასაცავად, ის უნდა დაილუქოს ზედაპირული გარსით. ზედაპირული გარსის ძირითადი მახასიათებლები: 508 მმ (20 ინჩი), 406.4 მმ (16 ინჩი), 339.73 მმ (13-3/8 ინჩი), 273.05 მმ (10-3/4 ინჩი), 244.48 მმ (9-5/9 ინჩი) და ა.შ. დაწევის მილის სიღრმე დამოკიდებულია რბილი წარმონაქმნის სიღრმეზე. ქვედა მილის სიღრმე დამოკიდებულია ფხვიერი ფენის სიღრმეზე, რომელიც ზოგადად 80~1500 მ-ია. მისი გარე და შიდა წნევა დიდი არ არის და ზოგადად მიიღება K55 ან N80 კლასის ფოლადისგან.

3. ტექნიკური გარსი

ტექნიკური გარსი გამოიყენება რთული წარმონაქმნების ბურღვის პროცესში. როდესაც გვხვდება ისეთი რთული ნაწილები, როგორიცაა ჩამონგრეული ფენა, ნავთობის ფენა, გაზის ფენა, წყლის ფენა, გაჟონვის ფენა, მარილის პასტის ფენა და ა.შ., აუცილებელია ტექნიკური გარსის დამონტაჟება მისი დალუქვისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბურღვა ვერ განხორციელდება. ზოგიერთი ჭაბურღილი ღრმა და რთული ხასიათისაა და ჭაბურღილის სიღრმე ათასობით მეტრს აღწევს, ამ ტიპის ღრმა ჭაბურღილებისთვის საჭიროა ტექნიკური გარსის რამდენიმე ფენის დამონტაჟება, მისი მექანიკური თვისებები და დალუქვის შესრულების მოთხოვნები ძალიან მაღალია, ასევე გამოიყენება უფრო მაღალი კლასის ფოლადის გამოყენება, K55-ის გარდა, უფრო ხშირად გამოიყენება N80 და P110 კლასის ფოლადის ჭაბურღილები, ზოგიერთ ღრმა ჭაბურღილში ასევე გამოიყენება Q125 ან უფრო მაღალი არა-API კლასის ჭაბურღილები, როგორიცაა V150. ტექნიკური კორპუსის ძირითადი მახასიათებლებია: 339.73 ტექნიკური კორპუსის ძირითადი მახასიათებლებია: 339.73 მმ (13-3/8 ინჩი), 273.05 მმ (10-3/4 ინჩი), 244.48 მმ (9-5/8 ინჩი), 219.08 მმ (8-5/8 ინჩი), 193.68 მმ (7-5/8 ინჩი), 177.8 მმ (7 ინჩი) და ა.შ.

4. ზეთის გარსი

როდესაც ჭაბურღილი იბურღება დანიშნულების ფენამდე (ნავთობისა და გაზის შემცველი ფენა), ნავთობისა და გაზის ფენის და ზედა გამოჩენილი ფენების დალუქვისთვის აუცილებელია ნავთობის გარსაცმის გამოყენება, ხოლო ნავთობის გარსაცმის შიდა ნაწილი ნავთობის ფენაა. ყველა ტიპის ნავთობის გარსაცმის ყველაზე ღრმა სიღრმეზე, მისი მექანიკური თვისებები და დალუქვის მოთხოვნები ასევე ყველაზე მაღალია, გამოიყენება K55, N80, P110, Q125, V150 და ა.შ. კლასის ფოლადი. ფორმირების გარსაცმის ძირითადი მახასიათებლებია: 177.8 მმ (7 ინჩი), 168.28 მმ (6-5/8 ინჩი), 139.7 მმ (5-1/2 ინჩი), 127 მმ (5 ინჩი), 114.3 მმ (4-1/2 ინჩი) და ა.შ. გარსაცმი ყველაზე ღრმაა ყველა სახის ჭაბურღილს შორის და მისი მექანიკური მახასიათებლები და დალუქვის მახასიათებლები ყველაზე მაღალია.

OCTG მილი 3

V. საბურღი მილი

1. საბურღი ხელსაწყოებისთვის მილის კლასიფიკაცია და როლი

საბურღი ხელსაწყოების კვადრატული საბურღი მილი, საბურღი მილი, დამძიმებული საბურღი მილი და საბურღი ყელი ქმნიან საბურღი მილს. საბურღი მილი არის ბირთვის საბურღი ინსტრუმენტი, რომელიც ამოძრავებს საბურღ წვერს მიწიდან ჭაბურღილის ფსკერამდე და ასევე წარმოადგენს არხს მიწიდან ჭაბურღილის ფსკერამდე. მას სამი ძირითადი ფუნქცია აქვს: 1) ბრუნვის მომენტის გადაცემა საბურღი წვერის საბურღად ამოსაყვანად; 2) საკუთარი წონის გამოყენებით ზეწოლა ახდენს საბურღ წვერზე ჭაბურღილის ფსკერზე ქანის გასატეხად; 3) ჭაბურღილის გამრეცხი სითხის, ანუ საბურღი ტალახის, მიწიდან მაღალი წნევის ტალახის ტუმბოების მეშვეობით გადატანა საბურღი სვეტის ჭაბურღილში, რათა ჩაედინოს ჭაბურღილის ფსკერზე ქვის ნარჩენების გასარეცხად და საბურღი წვერის გასაგრილებლად, და ქვის ნარჩენების გადატანა სვეტის გარე ზედაპირსა და ჭაბურღილის კედელს შორის რგოლური სივრცით მიწაში დასაბრუნებლად, რათა მიღწეული იქნას ჭაბურღილის ბურღვის მიზანი. ბურღვის პროცესში საბურღი მილი უნდა უძლებდეს სხვადასხვა რთულ მონაცვლეობით დატვირთვას, როგორიცაა დაჭიმვა, შეკუმშვა, ტორსია, მოხრა და სხვა სტრესები, შიდა ზედაპირი ასევე ექვემდებარება მაღალი წნევის ტალახის გახეხვას და კოროზიას.

(1) კვადრატული საბურღი მილი: კვადრატული საბურღი მილი შეიძლება იყოს ორი სახის: ოთხკუთხა და ექვსკუთხა. ჩინეთის ნავთობის საბურღი ღეროები, საბურღი სვეტების თითოეული ნაკრები, როგორც წესი, იყენებენ ოთხკუთხა ტიპის საბურღი მილს. მისი სპეციფიკაციებია: 63.5 მმ (2-1/2 ინჩი), 88.9 მმ (3-1/2 ინჩი), 107.95 მმ (4-1/4 ინჩი), 133.35 მმ (5-1/4 ინჩი), 152.4 მმ (6 ინჩი) და ა.შ. ჩვეულებრივ, გამოყენებული სიგრძეა 12~14.5 მ.

(2) საბურღი მილი: საბურღი მილი ჭაბურღილების ბურღვის მთავარი ინსტრუმენტია, რომელიც დაკავშირებულია კვადრატული საბურღი მილის ქვედა ბოლოსთან და ჭაბურღილის გაღრმავებისას, საბურღი მილი ერთმანეთის მიყოლებით აგრძელებს საბურღი სვეტის სიგრძეს. საბურღი მილის სპეციფიკაციებია: 60.3 მმ (2-3/8 ინჩი), 73.03 მმ (2-7/8 ინჩი), 88.9 მმ (3-1/2 ინჩი), 114.3 მმ (4-1/2 ინჩი), 127 მმ (5 ინჩი), 139.7 მმ (5-1/2 ინჩი) და ა.შ.

(3) დამძიმებული საბურღი მილი: დამძიმებული საბურღი მილი არის გარდამავალი ინსტრუმენტი, რომელიც აკავშირებს საბურღი მილსა და საბურღი ყელს, რომელსაც შეუძლია გააუმჯობესოს საბურღი მილის ძალის მდგომარეობა, ასევე გაზარდოს წნევა საბურღი წვეტზე. დამძიმებული საბურღი მილის ძირითადი მახასიათებლებია 88.9 მმ (3-1/2 ინჩი) და 127 მმ (5 ინჩი).

(4) ბურღის ყელი: ბურღის ყელი დაკავშირებულია ბურღის მილის ქვედა ნაწილთან, რომელიც წარმოადგენს სპეციალურ სქელკედლიან მილს მაღალი სიმტკიცით, რომელიც ახდენს ზეწოლას ბურღის პირზე ქანის გასატეხად და შეუძლია წამყვანი როლი შეასრულოს სწორი ჭაბურღილების ბურღვისას. ბურღის ყელის საერთო მახასიათებლებია: 158.75 მმ (6-1/4 ინჩი), 177.85 მმ (7 ინჩი), 203.2 მმ (8 ინჩი), 228.6 მმ (9 ინჩი) და ა.შ.

OCTG მილი 4

V. მილსადენი

1, მილსადენის კლასიფიკაცია

ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში ნავთობის, რაფინირებული ნავთობის, ბუნებრივი აირის და წყლის მილსადენების ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენება მილები, შემოკლებით ფოლადის მილებით. ნავთობისა და გაზსადენების ტრანსპორტირება ძირითადად იყოფა მთავარ მილსადენად, განშტოებულ მილსადენად და ქალაქის მილსადენების ქსელურ მილსადენებად: მთავარი გადამცემი მილსადენები, ჩვეულებრივი სპეციფიკაციებით ∮ 406 ~ 1219 მმ, კედლის სისქით 10 ~ 25 მმ, ფოლადის კლასის X42 ~ X80; განშტოებული მილსადენები და ქალაქის მილსადენები, ჩვეულებრივი სპეციფიკაციებით #114 ~ 700 მმ, კედლის სისქით 6 ~ 20 მმ, ფოლადის კლასის X42 ~ X80. მიმწოდებელი მილსადენებისა და ქალაქის მილსადენების ჩვეულებრივი სპეციფიკაციებია 114-700 მმ, კედლის სისქით 6-20 მმ, ფოლადის კლასის X42-X80.

ხაზის მილს აქვს შედუღებული ფოლადის მილი, ასევე აქვს უნაკერო ფოლადის მილი, შედუღებული ფოლადის მილი უფრო ხშირად გამოიყენება, ვიდრე უნაკერო ფოლადის მილი.

2, მილის სტანდარტი

მილსადენის სტანდარტია API 5L „ფოლადის მილსადენის სპეციფიკაცია“, თუმცა ჩინეთმა 1997 წელს გამოაცხადა მილსადენის მილებისთვის ორი ეროვნული სტანდარტი: GB/T9711.1-1997 „ნავთობისა და გაზის მრეწველობა, ფოლადის მილების მიწოდების ტექნიკური პირობების პირველი ნაწილი: A კლასის ფოლადის მილი“ და GB/T9711.2-1997 „ნავთობისა და გაზის მრეწველობა, ფოლადის მილების მიწოდების ტექნიკური პირობების მეორე ნაწილი: B კლასის ფოლადის მილი“. ფოლადის მილი, ეს ორი სტანდარტი API 5L-ის ეკვივალენტურია, ბევრი ადგილობრივი მომხმარებელი ამ ორი ეროვნული სტანდარტის მიწოდებას მოითხოვს.

3. PSL1-ისა და PSL2-ის შესახებ

PSL არის პროდუქტის სპეციფიკაციის დონის აბრევიატურა. მილსადენის პროდუქტის სპეციფიკაციის დონე იყოფა PSL1 და PSL2-ად, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ხარისხის დონე იყოფა PSL1 და PSL2-ად. PSL1 უფრო მაღალია, ვიდრე PSL2, მეორე სპეციფიკაციის დონე არა მხოლოდ განსხვავებულია ტესტის მოთხოვნებით, არამედ განსხვავებულია ქიმიური შემადგენლობისა და მექანიკური თვისებების მოთხოვნებიც, ამიტომ API 5L შეკვეთის მიხედვით, კონტრაქტის პირობები, სპეციფიკაციების, ფოლადის ხარისხის და სხვა საერთო მაჩვენებლების გარდა, ასევე უნდა მიუთითებდეს პროდუქტის სპეციფიკაციის დონე, ანუ PSL1 ან PSL2.
PSL2 ქიმიური შემადგენლობით, დაჭიმვის თვისებებით, დარტყმის სიმძლავრით, არადესტრუქციული ტესტირებით და სხვა მაჩვენებლებით უფრო მკაცრია, ვიდრე PSL1.

4, მილსადენის ფოლადის კლასი და ქიმიური შემადგენლობა

მილსადენის ფოლადის კლასი დაბალიდან მაღალამდე იყოფა: A25, A, B, X42, X46, X52, X60, X65, X70 და X80.
5, მილსადენის წყლის წნევა და არადესტრუქციული მოთხოვნები
მილსადენის ჰიდრავლიკური ტესტირება ტოტ-ტოტ უნდა ჩატარდეს და სტანდარტი არ იძლევა ჰიდრავლიკური წნევის არადესტრუქციული გენერირების საშუალებას, რაც ასევე დიდი განსხვავებაა API სტანდარტსა და ჩვენს სტანდარტებს შორის.
PSL1 არ საჭიროებს არადესტრუქციულ ტესტირებას, PSL2 უნდა იყოს არადესტრუქციული ტესტირება ტოტ-ტოტად.

OCTG მილი 5

VI.Premium კავშირი

1. პრემიუმ კავშირის დანერგვა

სპეციალური ბალთა API ხრახნისგან განსხვავდება მილის ხრახნის განსაკუთრებული სტრუქტურით. მიუხედავად იმისა, რომ არსებული API ხრახნიანი ნავთობის გარსაცმები ფართოდ გამოიყენება ნავთობის ჭაბურღილების ექსპლუატაციაში, მისი ნაკლოვანებები აშკარად ჩანს ზოგიერთი ნავთობის საბადოს განსაკუთრებულ გარემოში: API მრგვალხრახნიანი მილის სვეტის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი დალუქვის მახასიათებლები უკეთესია, ხრახნიანი ნაწილის მიერ განხორციელებული დაჭიმვის ძალა მილის კორპუსის სიმტკიცის მხოლოდ 60%-დან 80%-მდე ეკვივალენტურია, ამიტომ მისი გამოყენება ღრმა ჭაბურღილების ექსპლუატაციაში არ შეიძლება; API მიკერძოებული ტრაპეციული ხრახნიანი მილის სვეტის შემთხვევაში, ხრახნიანი ნაწილის დაჭიმვის მახასიათებლები მხოლოდ მილის კორპუსის სიმტკიცის ეკვივალენტურია, ამიტომ მისი გამოყენება ღრმა ჭაბურღილებში არ შეიძლება; API მიკერძოებული ტრაპეციული ხრახნიანი მილის სვეტის შემთხვევაში, მისი დაჭიმვის მახასიათებლები არ არის კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ სვეტის დაჭიმვის მახასიათებლები გაცილებით მაღალია, ვიდრე API მრგვალხრახნიანი შეერთების, მისი დალუქვის მახასიათებლები არ არის ძალიან კარგი, ამიტომ მისი გამოყენება მაღალი წნევის გაზის ჭაბურღილების ექსპლუატაციაში არ შეიძლება. გარდა ამისა, ხრახნიან ცხიმს თავისი როლის შესრულება მხოლოდ 95℃-ზე დაბალი ტემპერატურის გარემოში შეუძლია, ამიტომ მისი გამოყენება მაღალი ტემპერატურის ჭაბურღილების ექსპლუატაციაში არ შეიძლება.

API-ის მრგვალ ხრახნთან და ნაწილობრივ ტრაპეციულ ხრახნთან შედარებით, Premium Connection-მა გარღვევა განიცადა შემდეგ ასპექტებში:

(1) კარგი დალუქვა, ელასტიური და ლითონის დალუქვის სტრუქტურის დიზაინის მეშვეობით, ისე, რომ შეერთების გაზის დალუქვის წინააღმდეგობამ მილის კორპუსის ზღვარს მიაღწიოს მოსავლიანობის წნევის ფარგლებში;

(2) შეერთების მაღალი სიმტკიცე, ზეთის გარსაცმის Premium Connection შეერთებით, შეერთების სიმტკიცე აღწევს ან აღემატება მილის კორპუსის სიმტკიცეს, რაც ფუნდამენტურად წყვეტს სრიალის პრობლემას;

(3) მასალის შერჩევითა და ზედაპირის დამუშავების პროცესის გაუმჯობესებით, ძაფის მიწებებადი ბალთის პრობლემა ძირითადად მოგვარდა;

(4) სტრუქტურის ოპტიმიზაციის გზით, ისე, რომ სახსრის დაძაბულობის განაწილება უფრო გონივრული იყოს, რაც უფრო ხელს უწყობს დაძაბულობის კოროზიისადმი მდგრადობას;

(5) მხრის სტრუქტურის გონივრული დიზაინის მეშვეობით, რათა ბალთაზე ოპერაცია უფრო ადვილი იყოს.

ამჟამად, მსოფლიოში შემუშავებულია 100-ზე მეტი სახის პრემიუმ კავშირი დაპატენტებული ტექნოლოგიით.

OCTG მილი 6

გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 21 თებერვალი