Leave Your Message
Оптический кабель GX-W6-2B1-2A1a-GBP-HS-11.8mm с 6 проводниками - высокопрочный, от китайского производителя.
Популярные товары
Категории товаров
Рекомендуемые товары

Оптический кабель GX-W6-2B1-2A1a-GBP-HS-11.8mm с 6 проводниками - высокопрочный, от китайского производителя.

Представляем наш усовершенствованный оптико-электрический композитный кабель для каротажа, разработанный для превосходной производительности в различных областях применения. Этот кабель с внешним диаметром 11,8 мм содержит 6 высококачественных оптических волокон, надежно размещенных внутри прочной стальной трубки. Прочная экструдированная полипропиленовая оболочка покрывает трубку, обеспечивая дополнительную защиту, а двухслойная стальная проволочная броня гарантирует непревзойденную прочность и надежность. Благодаря разрывной нагрузке до 100 кН, этот кабель идеально подходит для сложных условий эксплуатации. Наш кабель для каротажа идеально подходит для распределенного измерения температуры (DTS), распределенного акустического измерения (DAS), распределенного измерения вибрации (DVS), высокоскоростной передачи данных и мониторинга в реальном времени при каротаже и скважинных работах. Как ведущий поставщик в Китае, наш завод гарантирует высокие стандарты производства и контроля качества, что делает нас надежным выбором для ваших потребностей в оптико-электрических композитных кабелях. Выберите наш продукт, чтобы улучшить ваши операции с помощью передовых технологий и надежной работы.

    Применимые типы скважин

    1. Традиционные нефтегазовые скважины

    Адаптируемые типы скважин: Сверхглубокие вертикальные скважины (глубина ≤ 10000 м), наклонно-направленные скважины со средним и большим отклонением (≤ 65°), сверхглубокие обсаженные скважины, сверхглубокие скважины открытого типа, глубокие скважины с высоким трением/высоким абразивным износом/тяжелыми нагрузками.

    Типичные области применения: Разведка сверхглубоких нефтегазовых месторождений, мониторинг добычи в сверхглубоких скважинах, каротажные работы с большими нагрузками, работы в глубоких скважинах с высоким трением, постоянный мониторинг в скважине.

    2. Нетрадиционные нефтегазовые скважины

    Адаптируемые типы скважин: Горизонтальные скважины сверхбольшого радиуса (горизонтальный участок ≤ 3000 м), сверхглубокие скважины для добычи сланцевого газа, глубокие скважины для добычи метана из угольных пластов, глубокие скважины для добычи плотной нефти и газа, скважины для разработки месторождений с высокой нагрузкой.

    Типичные области применения: Мониторинг гидроразрыва пласта в сверхдлинных горизонтальных скважинах для добычи сланцевого газа, мониторинг добычи метана из глубоких скважин, динамический мониторинг плотных пластов, система мониторинга в скважине при больших нагрузках.

    3. Другие разведочные и инженерные скважины

    Адаптируемые типы скважин: Глубокие геотермальные скважины (≤ 150℃), сверхглубокие гидрогеологические скважины, глубокие инженерные наблюдательные скважины, глубокие скважины для закачки воды, морские глубокие наблюдательные скважины.

    Типичные области применения: Мониторинг глубинных геотермальных ресурсов, сверхглубокое гидрологическое обследование, мониторинг глубоких инженерных скважин, мониторинг профиля закачки воды, мониторинг глубоких морских скважин.

    Сценарии, которые совершенно неприменимы

    1. Скважины глубиной более 10000 м: превышают запас механической безопасности.

    2. Колодцы, работающие при сверхвысоких температурах (> 150℃): вызывают старение изоляции и ухудшение эксплуатационных характеристик.

    3. Горизонтальные скважины малого радиуса и скважины с острым изгибом: не подходят для экстремальных изгибов.

    4. Чрезвычайно агрессивная среда коррозии, вызванная H₂S/CO₂, без специальной антикоррозионной обработки.

    5. Среда сверхвысокого давления, превышающая номинальный класс давления.

    Выбор ссылки

    Параметр Спецификация Применимые условия скважины Типичный тип скважины

    Конфигурация оптоволокна и электропитания

    2 одномодовых (B1) + 2 многомодовых (A1a) волокна, фотоэлектрическая композитная структура (интегрированная передача оптического сигнала + питание скважинного инструмента), стандарт GBP, бронированная конструкция с усилением из высокопрочной стальной проволоки.

    Одновременная подача питания в скважину и оптическая передача сигнала DTS/DAS, температура на забое ≤150℃, запас длины волокна >3‰, подходит для сверхглубоких скважин с высоким трением и высоким натяжением (≤10000 м).

    Сверхглубокие традиционные нефтегазовые сквалы (≤10000 м), сверхглубокие горизонтальные скважины для добычи сланцевого газа, глубокие скважины для добычи метана из угольных пластов.

    Термостойкость

    Номинальная рабочая температура 150℃ (302℉), внутренний изоляционный слой из FEP, совместимость с бронированной конструкцией из высокопрочной стальной проволоки, стабильная изоляция и передача сигнала при длительной эксплуатации при средних температурах.

    Среднетемпературная среда в скважине, температура на забое ≤150℃, отсутствие сверхвысокотемпературной среды (>150℃), длительная фотоэлектрическая двойная передача в сверхглубоких скважинах (≤10000 м).

    Сверхглубокие нефтегазовые сквалы (≤10000 м), глубокие геотермальные скважины (≤150℃), сверхглубокие нетрадиционные нефтегазовые скважины

    Защита и внешний диаметр

    Наружный диаметр 11,8 мм ± 0,10 мм, броня, усиленная высокопрочной стальной проволокой, наружное покрытие из FEP, превосходные характеристики прочности на растяжение, износостойкости, коррозионной стойкости и устойчивости к давлению, подходит для суровых условий сверхглубоких скважин.

    Диаметр скважины ≥120 мм, высокое трение, высокий износ скважины, коррозионно-активная пластовая жидкость (H₂S/CO₂/Cl⁻), номинальное давление ≤140 МПа, сверхглубокая среда (≤10000 м)

    Сверхглубокие обсаженные скважины (≤10000 м), сверхглубокие открытые скважины, нефтегазовые скважины с высоким коэффициентом трения и большой нагрузкой, глубоководные наблюдательные скважины на шельфе.

    Механические характеристики

    Прочность на разрыв 100 кН, максимальное рабочее натяжение 50 кН (коэффициент запаса прочности 1:2), минимальный диаметр изгиба 1200 мм, превосходная гибкость, сопротивление кручению и износостойкость (усилено высокопрочной стальной проволокой), полностью соответствует требованиям к высоким нагрузкам и растяжению в сверхглубоких скважинах (≤10000 м).

    Глубина скважины ≤10000 м, нарастающий участок ≤65°, горизонтальный участок ≤3000 м (больший радиус), отсутствие резких изгибов, высокое внутрискважинное трение, высокое натяжение и большие нагрузки.

    Сверхглубокие вертикальные скважины (≤10000 м), наклонные скважины со средним и большим отклонением, сверхглубокие горизонтальные скважины большого радиуса для добычи сланцевого газа, глубокие скважины для разработки метана из угольных пластов.

    Часто задаваемые вопросы

    В1 Какова максимальная рабочая глубина для этого фотоэлектрического композитного кабеля?

    Кабель рассчитан на глубину скважин до 10 000 метров. На большей глубине механические нагрузки превышают расчетный запас прочности, включая максимальное рабочее натяжение 50 кН и коэффициент запаса прочности 1:2, основанный на пределе прочности на разрыв 100 кН. Эксплуатация в скважинах глубиной более 10 000 м категорически не рекомендуется.

    Q2 Можно ли использовать этот кабель в высокотемпературных геотермальных скважинах?

    Да, этот кабель совместим с глубокими геотермальными скважинами, где температура на забое не превышает 150℃ (302℉). Внутренний изоляционный слой из FEP и бронированная конструкция обеспечивают стабильную работу в условиях длительной работы при средних температурах. Однако его категорически нельзя использовать в средах с температурой выше 150℃, так как это приведет к старению изоляции и сбоям в передаче сигнала.

    Q3 Подходит ли этот кабель для мониторинга горизонтальных скважин при добыче сланцевого газа?

    Да. Кабель специально разработан для горизонтальных скважин сверхбольшого радиуса с горизонтальными участками до 3000 метров, что делает его хорошо подходящим для мониторинга гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах по добыче сланцевого газа на сверхглубоких глубинах и оптической передачи сигнала DTS/DAS. Он не подходит для скважин с малым радиусом или резким изгибом.

    Q4 Как кабель справляется с коррозионными средами в скважине, такими как H₂S и CO₂?

    Кабель имеет внешнюю оболочку из фторполимера (FEP) в сочетании с броней, армированной высокопрочной стальной проволокой, что обеспечивает хорошую устойчивость к коррозионным пластовым жидкостям, включая H₂S, CO₂ и Cl⁻. Однако в условиях чрезвычайно сильной коррозии требуется дополнительная специальная антикоррозионная обработка. Развертывание без таких мер в экстремальных коррозионных условиях классифицируется как строго неприменимый сценарий.

    Q5 Какие типы волокон включены и какие функции мониторинга они поддерживают?

    Кабель объединяет 2 одномодовых (B1) волокна и 2 многомодовых (A1a) волокна в фотоэлектрической композитной структуре. Такая конфигурация поддерживает одновременную передачу оптических сигналов DTS (распределенное измерение температуры) и DAS (распределенное акустическое измерение), а также подачу питания к скважинному оборудованию — все это через один кабель, соответствующий стандартам GBP с запасом длины волокна более 3‰.

    Q6 Какой диаметр скважины необходим для прокладки этого кабеля?

    Кабель имеет внешний диаметр 11,8 мм (±0,10 мм) и для безопасной прокладки требует минимального диаметра скважины 120 мм. Его компактная и усиленная конструкция обеспечивает совместимость со сверхглубокими обсаженными скважинами, открытыми скважинами и условиями высокого трения и больших нагрузок, сохраняя при этом номинальную производительность по давлению до 140 МПа.