Kuna horisontaalsed külgsuunad ulatuvad üle 5000 meetri ja mitmeastmelised purustamisprogrammid ulatuvad 60 individuaalselt juhitava tsoonini süvendi kohta, tekitavad sekkumis-põhise libiseva hülsi käivitamise piirangud kriitilisi kitsaskohti. Rulltorud ja juhtmete nihutamise käigud suurendavad tööaega, kulusid ja riske suurte kõrvalekalletega puurkaevude puhul, kuhu juurdepääs on üha raskem. Hüdraulilised kaherealised libisevad varrukad võimaldavad sekkumatut tsoonijuhtimist, mis välistab kulukad puurauku sõidud, säilitades samal ajal täpse vooluhalduse keeruliste lõpetamiste puhul.
Tihendussüsteemi disain suure{0}}tsükli töökindluse tagamiseks
Hüdrauliline liughülss sisaldab patenteeritud mitte-elastomeerset suure jõudlusega-tihendussüsteemi, mis põhineb PEEK-i (polüeeterketoon) tihendusmaterjalidel. Seda tihendivirna on testitud 7500 psi diferentsiaalse mahalaadimisega ilma terviklikkuse kadumiseta mitme avatud -sulgemistsükli jooksul, mis on kriitiline nõue mitmetsooniliste komplektide puhul, kus üksikuid hülse saab kaevu tootmisea jooksul käivitada kümneid kordi. Klapi korpus on valmistatud Super 13Cr roostevabast terasest, mis tagab korrosioonikindluse keskkondades, mis sisaldavad kuni 5 protsenti CO2. Kolm standardsuurust hõlmavad tavalist torude valikut: HDSS 35 (3-1/2 tolli, 138 mm OD, 71 mm läbimõõt), HDSS 45 (4-1/2 tolli, 154 mm OD, 96,8 mm läbimõõt) ja HDSS 55 (5-1/2 tolli, 183 mm OD, 115 mm). Iga variandi töörõhk on 6500 psi ja reservuaari maksimaalne temperatuur on 248 kraadi Fahrenheiti.
Tihendivirn on kinnitatud 7500 psi diferentsiaalile mitme avatud-sulgemistsükli jooksul
Korpuse materjalid: Super 13Cr roostevaba teras, mille CO2-kindlus on kuni 5 protsenti
Kaherealise käitamise arhitektuur ja tööpõhimõte
Kaheliiniline konfiguratsioon kasutab kahte 1/4{11}}tollist hüdrojuhtimist, et võimaldada lõpetamisstringi iga hülsi sõltumatut käivitamist. Esmane liin rakendab käiguvahetuseks diferentsiaalrõhku, samas kui teine liin on hüdraulikavedeliku tagasivoolutee ja näitab positiivset asendit pinnal. Tüüpiline nihutamine nõuab 400 psi diferentsiaalrõhku, maksimaalne nihke erinevus rõnga ja toru vahel on 5000 psi. See arhitektuur saavutab käivitamise edukuse määra, mis ületab 99,5 protsenti, võrreldes ligikaudu 96 protsendiga üheliiniliste süsteemide puhul, kus üks kahjustatud juhtliin võib põhjustada tsoonikontrolli täieliku kaotuse. Modulaarne disain toetab kas sisse-välja või mitme asendiga õhuklapi konfiguratsioone kuni 10 diskreetse õhuklapi asendiga, võimaldades voolu täpset reguleerimist reservuaari muutuva läbilaskvuse ja rõhu režiimide vahel.
Freesitud pilu voolutee ja erosioonikindlus
Sisemisel hülsil on freesitud pilud, mis pakuvad suuri voolualasid, mis on spetsiaalselt loodud erosioonikiiruse minimeerimiseks suure{0}}kiirusega stimulatsiooniprotseduuride ajal. Väljaandmed näitavad vähem kui 0,5 mm kulumist pärast 500 000 naela tugiaine läbilaskevõimet, mis näitab voolutee geomeetria vastupidavust. Hülss säilitab konstruktsiooni terviklikkuse suure pöördemomendi, painde- ja tõmbekoormuse korral paigaldamise ajal kõrvalekalduvatesse puuraukudesse kuni 90-kraadise kaldega, kusjuures koerte raskusaste on 6 kraadi 100 jala kohta. Valikuline kattega konfiguratsioon võimaldab raskekaalulise muda vedeliku sekkumiseta tõrjumist rõngast torudesse, ilma et oleks vaja libisevat või spiraalset toru, säästes keskmiselt 8–12 tundi süvaveekaevu paigaldamise lõpetamise kohta.
Puuraugu jälgimise integreerimine ja voolu optimeerimine
Valikuline elektrohüdrauliline moodul integreerib ühe või kahe rõhu- ja temperatuurinäidiku kompaktsesse koostu, mis nõuab ainult kahte hüdrojuhtimisliini ja ühte elektriliini. See voolujooneline multidrop-konfiguratsioon toetab reaalajas-kaevude jälgimist mitmes tsoonis, ilma et see muudaks juhtliini arhitektuuri keerulisemaks. Operaatorid saavad pärast esialgset tootmist tuvastada ja isoleerida kõrge veelõikega tsoone, parandades kaevu õlilõikust ilma sekkumiseta. On näidatud, et selektiivne stimulatsioon parandab horisontaalsetes kaevudes lava panuse tõhusust, kusjuures välikasutused näitavad, et reaalajas-jälgimine koos hüdraulilise hülsi juhtimisega võimaldab operaatoritel süstemaatiliselt lava paigutust optimeerida.
Reaalajas{0}}rõhu ja temperatuuri jälgimine elektrohüdraulilise mooduli kaudu
Multidrop konfiguratsioon toetab mitut tsooni ainult kolme juhtliiniga
Majandusmõju ja väljade toimivuse mõõdikud
Ülemaailmse libisevate varrukate turu väärtuseks hinnati 2025. aastal ligikaudu 830 miljonit USA dollarit, kusjuures hüdraulika segment kasvas kõige kiiremini tänu üleminekule ebatavaliste ressursside mitmeastmelisele purustamisele. Laiema ulatusega-horisontaalsetes kaevudes, mis nõuavad üle 40 purunemisetapi, on operaatorid teatanud, et tsükli valmimise aeg on tavapäraste meetoditega võrreldes lühenenud 35–40 protsenti. Süvamere Mehhiko lahe rakenduste puhul, kus spiraaltorude sekkumiskulud ületavad 2 miljonit USA dollarit reisi kohta, on hülsside kaugjuhtimisega pinnast eemale nihutamise võimalus välistanud mitu sekkumist iga-aastase kaevu kohta. See kokkuhoid saavutatakse ilma tsoonikontrolli täpsust kahjustamata, kuna süsteem tagab pideva pinnanäidiku varruka asukoha ja puuraukude tingimuste kohta.
Hüdrauliline kaherealine libisev hülss on tõestatud sekkumiseta lahendus operaatoritele, kes soovivad maksimeerida taastumist mitmetsoonilistes kaevudes. Kuna see tehnoloogia on 28 riigis kasutusele võetud üle 3000 ümbrise ja enam kui 15 000 tsooniaastat{6}}kasutuskogemust, näitab see tehnoloogia jätkuvalt mõõdetavat täiustamise tõhusust ja tootmise optimeerimist.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust China Vigoriga numbril info@vigorpetroleum.com või helistage numbril +0086 29 81161513.






