Metal block with multiple drilled holes, used in industrial machinery.
Close-up of a metal flange with threaded holes.
Close-up of a metallic pipe interior with visible grooves.
Close-up of a metal plate with circular threaded holes and a central cylindrical opening.
Close-up of a metal surface with precisely machined holes and threaded openings.
Metal industrial block with multiple bolt holes and a central circular opening.
Metallic gear housing with multiple bolt holes.
Metal block with multiple drilled holes, used in industrial machinery.
Close-up of a metal flange with threaded holes.
Close-up of a metallic pipe interior with visible grooves.
Close-up of a metal plate with circular threaded holes and a central cylindrical opening.
Close-up of a metal surface with precisely machined holes and threaded openings.
Metal industrial block with multiple bolt holes and a central circular opening.
Corps de BOP pour tubes sous pression
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Expédition:
Transport terrestre, transport maritime
Quantité (pièces):
25
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Détails du produit
Pièces jointes
Détails essentiels
Quantité (pièces):25
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Expédition:Transport terrestre, transport maritime
Introduction du produit
Le corps principal du disconnecteur de tubing sous pression est un composant clé de l'équipement d'opération sous pression. Il est principalement utilisé pour contrôler l'étanchéité de la tête de puits lors de l'opération sous pression du tubing, empêcher la projection d'huile, de gaz, d'eau et d'autres fluides à haute pression dans le puits, et assurer la sécurité de l'opération et de l'environnement.

Composition structurelle
Coque: Généralement forgé en acier allié à haute résistance, il possède une résistance et une ténacité suffisantes pour supporter une pression élevée. Son intérieur est conçu avec des chambres et des canaux précis pour accueillir et guider le mouvement d'autres composants et fournir une structure de support fiable pour le joint.
Vanne à boisseau ou noyau en caoutchouc: C'est le composant essentiel pour réaliser l'étanchéité du tête de puits. La vanne du preventeur de coup de bélier à vanne existe en différents types tels que le plein joint, le demi-joint, le diamètre variable et le cisaillement, qui peuvent être sélectionnés en fonction des différentes exigences d'exploitation. Le preventeur de coup de bélier annulaire forme un joint à la tête de puits grâce à une forme spéciale de noyau en caoutchouc, tel qu'un noyau en caoutchouc conique ou sphérique. Lorsqu'il y a un train de tiges dans le puits, le noyau en caoutchouc du preventeur de coup de bélier à vanne semi-fermé ou annulaire peut enserrer le train de tiges pour réaliser l'étanchéité de l'espace annulaire entre le train de tiges et le puits ; lorsqu'il n'y a pas de train de tiges dans le puits, la vanne entièrement fermée peut fermer l'ensemble de la tête de puits.
Piston et cylindre: Le système hydraulique pousse le piston à se déplacer en injectant de l'huile à haute pression dans le cylindre, entraînant ainsi l'ouverture et la fermeture de la vanne ou du noyau en caoutchouc. La conception du piston et du cylindre doit garantir la fluidité et l'étanchéité du mouvement pour assurer le fonctionnement fiable du dispositif de prévention des éruptions.
Joint : Distribués dans diverses parties clés, telles que entre la vanne et le boîtier, entre le piston et le cylindre, entre la porte latérale et le boîtier, etc., pour empêcher le fluide dans le puits de fuir à l'extérieur du dispositif de prévention des éruptions ou du système hydraulique, et garantir la performance d'étanchéité du dispositif de prévention des éruptions.
Principe de fonctionnement
Processus de fermeture: En cas de surgissement, de jaillissement, etc. dans le puits et que le puits doit être scellé, le système de commande hydraulique délivre de l'huile à haute pression à la chambre de fermeture du vérin du disconnecteur. L'huile à haute pression pousse le piston vers le haut. Pour le disconnecteur à glissière, le piston entraîne la glissière à se déplacer le long de la piste de la chambre de glissière vers le centre de la tête de puits, de sorte que le noyau en caoutchouc d'étanchéité avant de la glissière est comprimé et déformé pour sceller la partie avant, et le noyau en caoutchouc d'étanchéité supérieur et la coque sont comprimés par interférence pour former le haut de l'étanchéité, formant une étanchéité initiale ; lorsqu'il y a de la pression à la tête de puits, la pression du puits pousse le joint avant de la glissière depuis l'arrière de la glissière pour le comprimer et le déformer davantage, et en même temps, la pression du puits pousse la glissière par le bas pour qu'elle flotte et se ferme sur la surface d'étanchéité supérieure de la coque, formant une étanchéité fiable, c'est-à-dire que la pression du puits assiste l'étanchéité. Pour le disconnecteur annulaire, le piston se déplace vers le haut pour faire monter le noyau en caoutchouc le long de la surface sphérique ou se rapprocher du centre sous la restriction du couvercle supérieur et l'action de serrage du cône intérieur du piston, serrant et enserrant le tuyau d'huile, afin d'obtenir l'étanchéité de l'espace annulaire entre le tuyau d'huile et le puits ou de sceller complètement la tête de puits.
Processus d'ouverture: Lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir la tête de puits pour poursuivre l'opération, le système de commande hydraulique commute l'huile à haute pression vers la chambre d'ouverture du vérin hydraulique, pousse le piston vers le bas, et le clapet ou le noyau en caoutchouc est réinitialisé sous l'action de sa propre force élastique et de la pression dans le puits, et la tête de puits est ouverte.

En tant que fabricant de machines pétrolières, notre société produit également des dispositifs anti-éruption (Blowout Preventer), des collecteurs (Manifold), des raccords de cave (Cellar Connection), des vannes (Valve), des raccords de tuyauterie (Pipe Fitting) et des appareils de contrôle (Control Apparatus), etc.

Si vous avez besoin, veuillez nous contacter.
Images détaillées :
Body of the blowout preventer
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