Rozpuszczalny korek mostowy wykonany jest z nowego materiału i służy jako tymczasowe narzędzie do segmentacji i uszczelniania otworu wiertniczego przy poziomym szczelinowaniu i reformowaniu otworu wiertniczego.
Rozpuszczalny korek mostkowy składa się głównie z 3 części: korpusu, mechanizmu kotwiącego i uszczelek. Korpus korka mostkowego, w tym rura centralna, stożek, pierścień ochronny i złącza, wykonany jest z wysoce wytrzymałego materiału rozpuszczalnego. Mechanizm kotwiący, jako nośnik, wykonany jest z materiału rozpuszczalnego, a powierzchnia jest pokryta proszkiem stopowym, cząstkami stopu lub cząstkami ceramicznymi. Uszczelki wykonane są z rozpuszczalnej gumy lub tworzywa sztucznego.
1. Elementy rozłączalnych wtyczek mostkowych
Rozpuszczalne korki mostkowe są wykonane głównie z wysokowytrzymałego stopu magnezowo-aluminiowego lub z przetworzonego materiału polimerowego. Stop magnezowo-aluminiowy składa się głównie z magnezu, o niskiej gęstości (około 1,8–2,0 g/cm³), a jednocześnie charakteryzuje się wysoką aktywnością chemiczną, dzięki czemu łatwo rozpuszcza się w wilgotnym środowisku.
Szybkość rozpuszczania stopu magnezu i aluminium zależy głównie od temperatury cieczy i stężenia Cl; im wyższa temperatura, tym szybsze rozpuszczanie; im wyższe stężenie Cl, tym szybciej niszczy się warstwa pasywacyjna na powierzchni stopu, im lepsza przewodność cieczy, tym szybsza szybkość rozpuszczania.
2. Mechanizm kotwiący z wyjmowanym mostkiem
Rozłączalna płytka kotwiąca z korkiem mostkowym różni się od typowej płytki żeliwnej i płytki kompozytowej tym, że musi zapewniać niezawodną siłę kotwienia obudowy i siłę blokowania cylindra, ale musi również charakteryzować się dobrą wydajnością rozpuszczania i zdolnością powrotu do wyładowania.
3. Wartość zwolnienia uszczelki gniazda mostka rozpuszczalnego
Narzędzie hydrauliczne do osadzania Baker 20 # będzie wyjmowalnym korkiem mostkowym osadzonym w narzędziu obudowy. Proces testowania korka mostkowego i narzędzia osadczego jest dobrze dopasowany, korek mostkowy jest prawidłowo osadzony i traci siłę ręczną. Strata nacisku ręki wynosi 12,3 MPa (równoważna strata siły ręki około 155 kN), a krzywa osadzenia ręki jest pokazana na rysunku.
4. Skuteczność uszczelnienia ciśnieniowego rozłączalnego korka mostkowego
Aby sprawdzić skuteczność uszczelnienia pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą rozłączalnego korka mostowego, robotnik rurowy został zainstalowany w wysokotemperaturowym urządzeniu eksperymentalnym i podgrzany do 93°C. Po ustabilizowaniu się temperatury, ciśnienie powoli zwiększono do 70 MPa. Ciśnienie stabilizowano przez 24 godziny, a następnie utrzymywano przez 15 minut. Wyraźny spadek ciśnienia przedstawiono na rysunku. Wyniki testów pokazują, że skuteczność uszczelnienia pod wysokim ciśnieniem korka mostowego spełnia wymagania dotyczące szczelinowania na miejscu budowy.
5. Czas pracy rozłączalnej wtyczki mostkowej
Limit czasu pracy to czas od momentu wprowadzenia korka mostowego do odwiertu do wykonania szczelinowania. Zgodnie z istniejącym modelem budowy odwiertu gazu łupkowego, limit czasu pracy korka mostowego wynosi 24 godziny, co może zaspokoić potrzeby budowy odwiertów gazu łupkowego na miejscu, tj. od momentu wprowadzenia korka mostowego do odwiertu. Począwszy od godziny, szczelinowanie można przeprowadzić w ciągu 24 godzin. Wszelkie testy wydajności korków mostowych można przeprowadzić z uwzględnieniem 24-godzinnego limitu czasu pracy.
Czas publikacji: 22.09.2023






5-1203, Strefa przemysłowa Dahua, ulica Yunshui nr 2, strefa rozwoju zaawansowanych technologii, Xi'an, 710065, Chiny
86-13609153141