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山西石油套管接箍坚守品质

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山西石油套管接箍坚守品质

该产品使用高材质无缝钢管,原料为电焊管和热轧管,用数控车丝制造。接箍使用标准纯锰系高温磷化工艺,磷化膜紧凑力强,耐蚀性和抗粘扣能力强,高硬度、致密均匀的结晶。油管从西安石油管材研究所检验,各种性能标准均符合检验技术要求。

  产品执行API Spec 5CT、API Spec 5B标准。主要生产销售API5CT油管,石油套管钻井,表层套管,公司生产石油套管种类材质规格较如:20寸508*11.13 ERW直缝套管,508*11.13无缝套管,508*11.13表层套管,508*11.13油管。API5CT常用套管规格为114.3-508mm。公司年生产能力15万吨。

  公司所用当前化的油管生产线3条,生产接箍线6条,生产防腐线2条 激光割缝 钻孔 缠绕丝筛管,并配有的检测设备,可加工φ139.70mm-φ339.72mm(5-1/2″~13-3/8″)的多种材质,石油套管性能,多种厚度的短圆螺纹、梯形螺纹、长圆螺纹和各种扣型螺纹。


山西石油套管接箍坚守品质  材质: DZ40.DZ50.DZ80.H40.J55、K55、N80、L-80、C-90、C-95、P-110、Q-125等。API5CT套管的扣型有:短圆扣用字(STC),长圆扣用字(LTC),偏梯扣用字(C),王八扣用字(VAM)等。API5CT石油套管尺度为三种:R14.88-7.62 R27.62-10.36 R310.36或更长。长度单位/米。

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  石油套管是保持油井运作缺一不可的管道。使用地质条件不同,井下受力情况及其复杂如:压、拉、弯、扭等力量的作用作用于套管。这对套管管体的质量提出了较高的要求。一旦套管管体原于某种原因而损坏,可能导致整口井的减产,甚至报废。按钢材本身的强度套管可分为不同材质,即J55、K55、N80、L80、C90、T95、P110、Q125、V150等。井况、井深不同,采用的材质也不同。在腐蚀情况下也要求油管管体存有抗腐蚀性能。在地质环境麻烦的地方也要要求油管存在抗挤毁性能。

  石油套管在内已经占据百分之八十多,公司连续多年不仅仅在内各省占有的市场还伸向了世界各。产量达到25亿吨,与2010年同期相比增长0.4%;创历史新高。通过20年左右的努力,研制石油套管从无到有,从低端材质到apl认可走向材质,从位到位,质量或数量以达到外生产石油套管的脚步。
将聚磷酸铵(APP)的阻燃特性与硅凝胶的附和催化转化特性有效结合,有可能实现木材在火灾条件下的不燃烧、不冒烟.通过真空-加压浸注和真空干燥法制备的APP硅化泡桐木载率达到20.2%(质量分数),在锥形量热试验过程中没有点燃,760℃灼烧下不燃烧,总热释放量稍APP阻燃泡桐木,总烟释放量和CO产量远远低于未处理泡桐木和APP阻燃泡桐木.结果表明:APP硅化泡桐木中原位生成的APP-硅凝胶体系不仅对木材具有很好的阻燃作用,而且对火灾烟雾气具有的转化和作用.

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石油套管接箍外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折、结疤等缺陷。套管及接箍螺纹表面应光滑,不允许有毛、撕破及足以使螺纹中断影响强度和紧密连接的其缺陷。

  化学成分检验:

  (1)按SY/T6194-96规定。套管及其接箍采用同一钢级。含硫量<0.045%,含磷量<0.045%。

  (2)按GB222-84的规定取化学分析样。按GB223中有关部分的规定进行化学分析。

  (3)美石油学会ARISPEC5CT1988第1版规定。

  (4)J55石油套管标钢级为37Mn5。

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       石油套管物理性能检验:

  (1)按SY/T6194-96规定。作压扁试验(GB246-97)拉力试验(GB228-87)及水压试验。

  (2)按美石油学会APISPEC5CT1988年第1版规定作静水压试验、压扁试验、硫化物应力腐蚀开裂试验、硬度试验(ASTME18或E10版本规定进行)、拉伸试验、横向冲击试验(ASTMA370、ASTME23和有关标准****版本规定进行)、晶粒度测定(ASTME112版本或其方法)。

  石油套管用途:

  用于石油井钻探。按SY/T6194-96“石油套管”分短螺纹套管及其接箍和长螺纹套管及其接箍两种。

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  规格及外观质量:

  产套管按SY/T6194-96规定,套管长度不定尺,其范围8-13m。但不短于6m的套管可以提供,其数量不得超过20%。套管的内外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折和结疤。这些缺陷应完全清除掉,清除深度不得超过公称壁厚的12.5%。

测定了铁路轨道系统(CRTS)Ⅰ型板式无砟轨道水泥化沥青(CA)砂浆搅拌功率随时间变化曲线——搅拌功率曲线,并对搅拌功率进行了微分求导及波动分析.结果表明:依据搅拌功率曲线特征,CA砂浆的搅拌过程可分为液相均匀、干料球形成、干料球分散、干料球浸润、干料球破碎、悬浮液均匀6个阶段;依据搅拌功率波动曲线特征,CA砂浆的搅拌过程可分为液相均匀、干料球均匀和悬浮液均匀3个区域.CA砂浆搅拌动力学可为其搅拌工艺的选择提供重要的依据.

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