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1)  long string
采油套管
2)  Casing Production
套管采油
3)  oil casing
石油套管
1.
According to visual examination, chemical analysis,metallographic examination,mechanical inspection,scanning electron microscope examination and facture mechanics analysis of the failed N80(1) oil casing,the main reason for the failure of pipe is the combination of bad metallic phase,non-homogeneous chemical constitution and poor impact ductility.
通过化学成分和金相分析、宏观和微观断口形貌观察、力学性能测试及相关的理论计算对断裂的N80(1)石油套管进行失效分析,结果表明:N80(1)石油套管断裂是由于套管材质的组织韧性较差、化学成分分布不均和冲击韧性过低等因素造成的。
2.
Non quenched and tempered N80 oil casings of high quality have been produced on existing 180 production line at Baotou Iron and Steel(Group) Co.
针对用34Mn2VN钢生产非调质N80级石油套管冲击韧性偏低的问题,在动态相变规律研究的基础上进行了不同轧制工艺参数的热模拟实验,分析了工艺参数对34Mn2VN钢组织演变规律及冲击韧性的影响。
3.
When the K55 grade oil casing lathed thread,the thread flawed.
K55钢级石油套管在车丝的过程中,出现断扣问题。
4)  petroleum casing pipe
石油套管
1.
Apply CAE to the optimum design of petroleum casing pipe;
CAE技术在石油套管设计中的应用
2.
In view of the trial-production of J55 hot-rolled coiled sheet for petroleum casing pipe,rolling process control and comprehensive quality of the products were analyzed.
针对J55石油套管热轧板卷的试制情况,重点从轧制过程控制、产品实物质量进行了分析。
5)  Tubing and casing
油套管
1.
Development of hydrostatic testing system of tubing and casing
油套管静水压检测系统的研制
2.
With the exploitation of high sulfur gas fields, the working environment of tubing and casing gets worse and more com-plicated.
随着高含硫油气田的开发,油套管的工作环境也趋于恶劣和复杂。
6)  oil well casing
油井套管
1.
By using ANSYS software,this paper makes the mechanical analysis on the structure of oil well casing,builds the mechanical model in accordance with the actual projects and conducts nonlinear contact analysis solution for it,which is more practical than simply for the casing and whose conclusion is more reasonable.
用ANSYS软件对油井套管进行力学分析,建立符合工程实际的力学模型,并进行非线性接触分析。
2.
The deformation of oil well casing by creep of surrounding rocks is analysed with finite element methods.
用有限元方法分析了围岩蠕变引起的油井套管变形。
3.
Combined with practical engineering of oil fields,the influences of one opening and multi-openings with different shapes on a oil well casing are studied in this paper.
结合油田工程实际问题,研究不同形状的单个开孔及多个开孔对油井套管强度的影响。
补充资料:泵抽采油法
      人工举升采油法的一种(见人工举升采油法)。在油井中下入抽油泵,把油藏中产出的液体泵送到地面的方法,简称抽油法。此法所用的抽油泵按动力传动方式分为有杆和无杆两类。
  
  有杆泵 是最常用的单缸单作用抽油泵(图1),其排油量取决于泵径和泵的冲程、冲数。有杆泵分杆式泵、管式泵两类。一套完整的有杆泵机组包括抽油机、抽油杆柱和抽油泵(图2)。  抽油机主要是把动力机(一般是电动机)的圆周运动转变为往复直线运动,带动抽油杆和泵,抽油机有游梁式和无游梁式两种。前者使用最普遍,中国一些矿场使用的链条抽油机属后一种(见彩图)。抽油杆柱是连接抽油机和抽油泵的长杆柱,长逾千米,因交变载荷所引起的振动和弹性变形,使抽油杆悬点的冲程和泵的柱塞冲程有较大差别。抽油泵的直径和冲程、冲数要根据每口油井的生产特征,进行设计计算来优选。在泵的入口处安装气体分离装置──气锚,或者增加泵的下入深度,以降低流体中的含气量对抽油泵充满程度(即体积效率)的影响。
  
  
  有杆泵是一个自重系统,抽油杆的截面增加时,其载荷也随着增大。各种材质制成的抽油杆的下入深度,都是有极限的,要增加泵的下入深度,主要须改变抽油杆的材质、热处理工艺和级次。根据抽油杆的弹性和地层流体的特征,在选择工作制度时,要选用冲程、冲数的有利组合。有杆泵的工作深度在国外已超过3000m,抽油机的载荷已超过25t,泵的排量与井深有关,有些浅井日排量可以高达400m3,一般中深井可达200m3,但抽油井的产量主要根据油层的生产能力。有杆抽油机泵组的主要优点是结构简单,维修管理方便,在中深井中泵的效率为50%左右,适用于中、低产量的井。目前世界上有85%以上的油井用机械采油法生产,其中绝大部分用有杆泵。
  
  无杆泵 适用于大产量的中深井或深井和斜井。在工业上应用的是电动潜油泵、水力活塞泵和水力喷射泵。
  
  电动潜油泵 是一套多级离心泵和电动机直接连接的机泵组。由动力电缆把电送给井下的电机以驱动离心泵,把井中的流体泵送到地面,由于机泵组是在套管内使用,机泵的直径受到限制,所以采取细长的形状(图3)。为防止井下流体(特别是水)进入电枢使电机失效,需采取特殊的密封装置,并在泵和电动机的连接部位加装保护器。泵的排量受井眼尺寸的限制,扬程决定于泵的级数,二者都取决于电动机的功率。电动潜油泵适用于中、高产液量,含气和砂较少的稀油或含水原油的油井。一般日排量为100~1000m3、扬程在2000m以内时,效率较高,可用于斜井。建井较简单,管理方便,免修期较长,泵效率在60%左右;但不适用于高含气的井和带腐蚀性流体的井,下井后泵的排量不能调节,机泵组成本较高,起下作业和检修都比较复杂。
  
  
  水力活塞泵 利用地面泵注入液体驱动井下液压马达带动井下泵,把井下的液体泵出地面。水力活塞泵的工作原理与有杆泵相似,只是往复运动用液压马达和换向阀来实现(图4)。水力活塞泵的井下泵有单作用和双作用两种,地面泵都用高压柱塞泵。流程有两种:①开式流程。单管结构,以低粘度原油为动力液,既能减少管道摩擦阻力,又可降低抽出油的粘度,并与采出液混在一起采出地面。②闭式流程。用轻油或水为动力液,用水时要增添润滑剂和防腐剂,自行循环不与产出的液体相混,工作过程中只需作少量的补充。水力活塞泵可以单井运转,也可以建泵组集中管理,排量适应范围宽,从每日几十到上千立方米等,适用于深井、高扬程井、稠油井、斜井。优点是可任意调节排量,起下泵可不起油管,操作和管理方便。泵效率可达85%以上。缺点是地面要多建一条高压管线,动力液要处理,增加了建井和管理成本。
  
  
  水力射流泵 带有喷嘴和扩散器的抽油泵(图5)。水力射流泵没有运动零件,结构简单,成本低,管理方便,但效率低,不高于30~35%,造成的生产压差太小,只适用于高压高产井。一般仅在水力活塞泵的前期即油井的压力较高、排量较大时使用;当压力降低、排量减少时,改用水力活塞泵。
  
  
  

参考书目
   K.E.Brown, The Technology of Artificial Lift Methods. Vol.1st ed.,Petroleum Publ.Co.,Tulsa,1980.
  

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