ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-02-15 မူရင်း- ဆိုက်
Buttress Thread Casing (BTC) သည် API Specification 5CT မှသတ်မှတ်ထားသော high-tensile threaded connection တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နက်နဲပြီး လေးလံသော casing ကြိုးများအတွက် 100% pipe body tensile strength ကိုပေးစွမ်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော trapezoidal ပရိုဖိုင်ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် ဒေါင်လိုက်ရေတွင်းများတွင် အလယ်အလတ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအဖုံးအတွက် စံဖြစ်သော်လည်း၊ ပေါင်းစပ်မြင့်မားသောဖိအား/တင်းမာမှုအောက်တွင် တည်ဆောက်ပုံပျက်ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်း၏မွေးရာပါ helical ယိုစိမ့်မှုလမ်းကြောင်းကြောင့် ဓာတ်ငွေ့များ ယိုစိမ့်နိုင်သည်။
API 5CT Buttress Thread Casing (BTC) သည် ပုံမှန် API Round threads (STC/LTC) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်ကွက်သည့် တင်းမာမှု မြင့်မားသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လုပ်သားအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ၎င်း၏ပြားချပ်ချပ်ပရိုဖိုင်းသည် axial load ဖြန့်ဖြူးမှုတွင် သာလွန်သော်လည်း၊ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည် အလုံပိတ်နိုင်မှုထက် တင်းနိုင်စွမ်းရည်ကို ဦးစားပေးသည် ။ ၎င်းသည် နယ်ပယ်တွင် မကြာခဏ နားလည်မှုလွဲလေ့ရှိသော ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်မှုနှင့် မိတ်ကပ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ သီးခြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
| သတ်မှတ်ချက် | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ကြိုးပုံစံ | Trapezoidal (Square Buttress) |
| ချည်သံပေါက် | တစ်လက်မလျှင် ကြိုး ၅ ခု (TPI) |
| ချည်ကြိုး | 1:16 အချိုး (6.25%) |
| Flank Angle ကိုတင်ပါ။ | 3° (တင်းမာမှုအောက်တွင်သော့ခတ်ထားသည်) |
| ဓားထိုး Flank Angle | 10° (လွယ်ကူသော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ခွင့်ပြုသည်) |
| Tensile Efficiency ၊ | ပိုက်ကိုယ်ထည်၏ ~ 100% |
| ရနိုင်သော အရွယ်အစားများ | 4½' မှ 20' OD (အကောင်းဆုံးအားဖြင့် ≤13⅜') |
| ရနိုင်သောအဆင့်များ | J55၊ K55၊ N80၊ L80၊ P110၊ Q125၊ V150 |
| မူလတန်းလျှောက်လွှာ | ဒေါင်လိုက်နက်သောရေတွင်းများ၊ တင်းမာမှုမြင့်မားသောကြိုးများ |
| ဓာတ်ငွေ့တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ | Thread compound only (သတ္တုတံဆိပ်မပါ) |
| API စံနှုန်း | API Spec 5CT / API Spec 5B |
Key Takeaway- BTC ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အား (တင်းမာမှု) အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသော်လည်း ဓာတ်ငွေ့တင်းကျပ်စွာ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်သည်။ 5 TPI အကြမ်းချည်မျှင်နှင့် မတ်စောက်သော ပုတ်တံသည် လျင်မြန်စွာ ပြေးနိုင်သော်လည်း ချည်မျှင်ဖြတ်ခြင်းကို ခံရနိုင်ချေရှိသည်။
BTC မိတ်ကပ် torque၊ တြိဂံတံဆိပ်တုံးနှင့် ကျရှုံးမှုမုဒ်များဆိုင်ရာ ပြည့်စုံသောအကွက်လမ်းညွှန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြည့်ပါ။ BTC Buttress Thread Casing Field လမ်းညွှန်.
ယေဘုယျအားဖြင့် မရှိပါ။ BTC သည် အလုံပိတ်ရန်အတွက် thread compound ပေါ်တွင်သာ မှီခိုနေရသောကြောင့်၊ gas lift လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့သည် helical ယိုစိမ့်လမ်းကြောင်းမှတဆင့် ရွေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ တွန်းအားလိုအပ်ချက်များကြောင့် BTC ကိုအသုံးပြုရမည်ဆိုပါက၊ ၎င်းအား Teflon သို့မဟုတ် SR တံဆိပ်ခတ်ထားသောလက်စွပ်ဖြင့် ပြုပြင်သင့်သည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့တင်းကျပ်သော ပရီမီယံချိတ်ဆက်မှုဖြင့် အစားထိုးသင့်သည်။
Triangle Stamp သည် torque တန်ဖိုးများချည်းသာထက် သာလွန်သော BTC အလှဖန်တီးမှုအတွက် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုစံနှုန်းဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုအား ကြိုးချင်းချည်ထားခြင်း သို့မဟုတ် အထွက်နှုန်းများခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သေချာစေရန် torque ကို စောင့်ကြည့်နေချိန်တွင်၊ coupling face သည် တြိဂံအတွင်း (အောက်ခြေနှင့် အထွတ်ကြား) အကြားတွင် ရှိနေပါက၊ make-up ကို 'good' ဟု ယူဆပါသည်။ Torque တန်ဖိုးများသည် ဤရာထူးကိုရရှိရန် လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည်။
LTC (Long Thread Casing) သည် 'ချော်' သို့မဟုတ် လေးလံသော axial loads များအောက်တွင် ဖယ်ထုတ်ခံရနိုင်သည့် တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တွင် မှီခိုနေရပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်း၏ ဆန့်နိုင်အားကို ပိုက်ကိုယ်ထည်၏ 80% အထိ ကန့်သတ်ထားသည်။ BTC သည် ပင်နံပါတ်နှင့် ဘောက်စ်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာသော့ခတ်ထားသည့် စတုရန်းပုံ/ထောင်ချောက်ပုံစံကို အသုံးပြု၍ နက်ရှိုင်းသောကြိုးများ၏ လေးလံသောအလေးချိန်အတွက် လိုအပ်သည့် ~100% tensile efficiency ကိုပေးစွမ်းသည်။
ချက်ချင်းရပ်ပါ။ BTC တွင် ကြမ်းသော pitch (5 threads/inch) နှင့် မတ်စောက်သော taper ရှိသည်။ 3 ကြိမ်လှည့်ပြီးနောက် ပိုက်သည် သိသိသာသာ တုန်လှုပ်နေပါက၊ ၎င်းသည် ကြိုးချည်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လှုပ်နေသော BTC ပင်နံပါတ်ကို အတင်းအကျပ် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမပြုလုပ်မီ အမြဲတမ်း ပေါက်ကြားမှုလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် စတင်သော ချည်မျှင်များကို ရိတ်ပေးလိမ့်မည်။ ပြန်ထုတ်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ပြန်ထိုးပါ။
မွမ်းမံထားသော BTC သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တံဆိပ်ကွင်းစွပ်ထည့်ခြင်း၊ ချည်ကြိုးအမြင့်ကို တိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် သီးသန့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမွမ်းမံမှုများကဲ့သို့သော ရောင်းချသူ၏ သီးခြားအဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ 5CT တစ်ခုအတွက် Standard API BTC တွင် Radial တံဆိပ်မပါရှိပြီး thread compound ပေါ်တွင် 100% အားကိုးသည်။ သင့်ပေးသွင်းသူနှင့် အတိအကျမွမ်းမံပြင်ဆင်မှုကို အမြဲစစ်ဆေးပြီး Load Test လက်မှတ်များကို တောင်းဆိုပါ။
API 5CT သည် အကန့်အသတ်ဖြင့် ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုသည် (ပုံမှန်အားဖြင့် 2-3 ပတ်များ) သည် threads များကို ပျက်စီးခြင်းမရှိစေပါ။ သို့သော်၊ မိတ်ကပ်တစ်ခုစီသည် ဝန် flank အနည်းငယ်ကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး ချည်ဒြပ်ပေါင်းကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ thread gauge ကို အသုံးပြု၍ ခရီးစဉ်များကြားတွင် thread များကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ သည်းခြေတက်ခြင်း၊ ချည်မျှင်ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် သိသာထင်ရှားစွာ ဝတ်ဆင်ထားသည်ကို တွေ့ရှိပါက ချိတ်ဆက်မှုများကို အစားထိုးပါ။
ချည်နှောင်ထားသော ကြိုးတန်းအလေးချိန် (ပိုက်အလေးချိန် အနှုတ်အရည်ပျော်နေနိုင်မှု) နှင့် ဆွဲဆန့်သည့်အနားသတ်များ (ပုံမှန်အားဖြင့် လုံခြုံရေးအတွက် အနည်းဆုံး ပေါင် 100,000) တွက်ချက်ပါ။ ချိတ်ဆက်မှု၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဆန့်နိုင်အားသည် ဤတန်ဖိုးထက် အနည်းဆုံး 20% ကျော်လွန်ရပါမည်။ နက်သောရေတွင်းများ (> 10,000 ပေ) အတွက် ၎င်းသည် ပေါ့ပါးသော နံရံမှ ပိုလေးသော နံရံကပ်ဘောင်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သည် (ဥပမာ- N80 အစား P110)။
ဖိအားပါဝင်ရန် radial metal-to-metal seal ကိုအသုံးပြုသည့် ပရီမီယံချိတ်ဆက်မှုများနှင့်မတူဘဲ BTC သည် thread compound (dop) ပေါ်တွင် 100% အားကိုးအားထားပြုပါသည်။ ယိုစိမ့်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက် ၎င်းသည် ဒီဇိုင်း၏ အခြေခံ သတ္တုဗေဒနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။
BTC thread profile သည် trapezoidal ဖြစ်သည်။ အပြည့်အ၀ပြုလုပ်သောအခါ၊ ဒီဇိုင်းသည် ပင်၏အရင်းနှင့် သေတ္တာ၏အမောက်တွင် တွက်ချက်ရှင်းလင်းမှု (ကွာဟချက်) ကို ချန်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ မြင့်မားသော tensile loads အောက်တွင်၊ load flank သည် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် သက်ရောက်နေသော်လည်း ဓားသွားအလံ (အရှေ့ဘက်အလံ) ပွင့်သွားပါသည် ။ ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်မှု၏ အရှည်တစ်ခုလုံးကို လည်ပတ်နေသည့် စဉ်ဆက်မပြတ် helical channel တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။
သတ္တုတံဆိပ် အတားအဆီးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ချည်ဒြပ်ပေါင်းသည် အမြစ်-အမောက်ကွာဟမှုကို ပေါင်းကူးရန် လုံလောက်သော ကြီးမားသော အစိုင်အခဲအမှုန်များ ချို့တဲ့ပါက သို့မဟုတ် အပူစက်ဘီးစီးခြင်းသည် ပိုက်ကို ချဲ့ထွင်ပြီး ကျုံ့သွားပါက 'pumping action' သည် dope ကို ရွှေ့ပြောင်းစေပြီး ဓာတ်ငွေ့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆီသို့ helical လမ်းကြောင်းကို ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ BTC သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဆန်ခါတွင် ဆီဆီဖြင့်တပ်ထားသည်။
BTC သည် ကြိုးများကို မလိုအပ်ဘဲ မြင့်မားသော tensile load အောက်တွင်ရှိသော pin မှ ခွဲထုတ်သည့် 'jump-out' ချို့ယွင်းမှုအတွက် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားပါသည်။ ချည်ချိတ်ဆက်မှု မပျောက်မချင်း သံကြိုးများ ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်သွားသည့်တိုင်အောင် သံကွင်းဖိထားမှု (ပူဖောင်းတင်ခြင်း) အောက်တွင် 3° ဘောက်ထစ် ချဲ့ထွင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။
ကြိုးပြတ်သွားသည်အထိ ဤချို့ယွင်းချက်သည် တူးစင်ကြမ်းပြင်တွင် 'အသံတိတ်' ဖြစ်တတ်သည်။ မလုံလောက်သော အနေအထား (အနေအထား) သို့မဟုတ် အထွက်နှုန်းနည်းသော ဘောက်စ်တစ်ခုကြောင့် မြင့်မားသော တင်းမာမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းဖိအားကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်။
Rig floor operator များသည် torque-turn graph တွင် linear မဟုတ်သော အပြုအမူကို စောင့်ကြည့်ရပါမည်။ အကြံပြုထားသည့်မိတ်ကပ်အနေအထားမရောက်မီ torque မျဉ်းကွေးသည် 'လှိုင်းတွန့်' သို့မဟုတ် ကုန်းပြင်မြင့်ဖြစ်လာပါက၊ ပင်သည် ခဲနေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အကွက်သည် စောစီးစွာထွက်နေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဖိအားစမ်းသပ်နေစဉ် Standoff Creep ကိုရှာပါ ။ ဆေးအမှတ်အသားများသည် အနည်းငယ်မျှပင်ရွေ့လျားခြင်း (back-off) သို့မဟုတ် 'popping' ကြားပါက၊ အကွက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ချဲ့နေပြီး ချိတ်ဆက်မှု ပျက်စီးသွားပါသည်။
torque နှင့် position မှန်ကန်ပါက၊ တရားခံမှာ thread compound friction factor သို့မဟုတ် surface finish ဖြစ်သည်။ Standard API torque တန်ဖိုးများသည် API ပြုပြင်ထားသော ဒြပ်ပေါင်း (Friction Factor 1.0) ဟု ယူဆသည်။ ခေတ်မီ 'Green' dopes များသည် မကြာခဏ ပွတ်တိုက်မှုဆိုင်ရာအချက်များ 1.1 မှ 1.2 အထိရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် 1.2 FF dope ဖြင့် စံ API torque ကို အသုံးပြုပါက၊ သင်သည် လုပ်ဆောင်နေပါသည် ။ ချိတ်ဆက်မှု (မလုံလောက်သော thread engagement) ကို helical လမ်းကြောင်းကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားရန်
BTC အတွက် Standard API သည် အနေအထား ဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ torque မဟုတ်ဘဲ ပင်နံပါတ်ပေါ်ရှိ 'တြိဂံတံဆိပ်တုံး' သည် နယ်ပယ်လက်ခံမှုအတွက် အဓိက တိုင်းတာမှုဖြစ်သည်။
အနိမ့်ဆုံး အလှဖန်တီးမှု- coupling (box) ၏မျက်နှာသည် ခြေရင်း သို့ရောက်ရှိရပါမည်။ တြိဂံ၏
အများဆုံးဖန်တီးမှု- coupling ၏မျက်နှာသည် အထွတ်ကို မကျော်လွန်ရပါ။ တြိဂံ၏
'တြိဂံတစ်ဝက်' အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်- အတွေ့အကြုံရှိ နယ်ပယ်အင်ဂျင်နီယာများသည် 'တြိဂံတစ်ဝက်' ကို မြှုပ်နှံရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အခြေခံ (အနည်းဆုံး) တွင် အတိအကျ ရပ်တန့်ပါက၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှားအယွင်း အနည်းငယ် သို့မဟုတ် dope ပွတ်တိုက်မှု ကွဲလွဲမှုများသည် ခုန်ထွက်ခြင်းကို ခုခံရန် ချိတ်ဆက်မှု မလုံလောက်နိုင်ပါ။ သို့သော်၊ အထွတ်ကို ဘယ်တော့မှ မကျော်လွန်ပါ။ over-torqueing သည် အလွန်အကျွံ ဖိစီးမှုကို ဖြစ်စေပြီး box ကွဲခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
| အရွယ်အစား (OD) | အလေးချိန် (lb/ft) | အဆင့် | Min Torque (ft-lbs) | Optimal Torque* (ft-lbs) |
|---|---|---|---|---|
| 4½' | 11.6 | J55 | ၂၂၀၀ | ၂၅၀၀ |
| 5½' | 17.0 | N80 | ၄၅၀၀ | ၅၂၀၀ |
| 7' | 26.0 | P110 | ၉၈၀၀ | ၁၁၀၀၀ |
| 9ⅅ' | 47.0 | P110 | ၂၂၀၀၀ | ၂၄၅၀၀ |
| 13⅜' | 68.0 | K55 | ၃၈၀၀၀ | ၄၂၀၀၀ |
*အရေးကြီးသောမှတ်ချက်- တန်ဖိုးများသည် API မွမ်းမံထားသော ဒြပ်ပေါင်း (Friction Factor 1.0) ဟု ယူဆသည်။ အမှန်တကယ် dope friction factor အတွက် ချိန်ညှိပါ။ 'Optimal torque' သည် တြိဂံတစ်ဝက် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သော ပုံမှန်တန်ဖိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ torque တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ မူလလက်ခံမှုစံနှုန်းအဖြစ် တြိဂံတံဆိပ်တုံးကို အမြဲသုံးပါ။
ဆက်မလုပ်ပါနဲ့။ သင့်တွင် 'loose' ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ တန်ဖိုးတစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန် torque ပိုသုံးခြင်းသည် အထွတ်ကိုကျော်လွန်ပြီး ဘောက်စ်ကို ပျက်စီးစေသည်။ ခွဲထုတ်ပြီး စစ်ဆေးပါ။
| အင်္ဂါရပ် | BTC (Buttress) | STC (အတိုကောက်) | LTC (စာရှည်) |
|---|---|---|---|
| ကြိုးပုံစံ | ကုပ်ပိုးစုပုံ/စတုရန်းပုံ | တြိဂံ (V-ချည်) | တြိဂံ (V-ချည်) |
| ချည်သံပေါက် | 5 TPI | 8 TPI | 8 TPI |
| Tensile Efficiency ၊ | ပိုက်ကိုယ်ထည်၏ ~ 100% | ~60-80% | ~80-85% |
| ပုံမှန် Depth Range | ပေ ၅၀၀၀ (ရေတွင်းနက်) | < 3,000 ပေ (ရေတိမ်ပိုင်း) | 3,000-5,000 ft (အလယ်အလတ်) |
| ဓာတ်ငွေ့တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ | ညံ့ (ဒြပ်ပေါင်းသာ) | ဆင်းရဲခြင်း (ဒြပ်ပေါင်းသာ) | ဆင်းရဲခြင်း (ဒြပ်ပေါင်းသာ) |
| နှိုင်းရကုန်ကျစရိတ် | $$ | $ | $$ |
| မိတ်ကပ်လိမ်းနည်း | တြိဂံတံဆိပ်တုံးအနေအထား | လက်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် + လှည့်ပါ။ | ပါဝါတင်းကျပ်သော torque |
| အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ | လေးလံသောကြိုးများ၊ ရေတွင်းနက်များ | တိမ်၊ လေဖိအားနည်း | အလယ်အလတ်အတိမ်အနက်၊ စံနှုန်းများ |
| အတွက် မသင့်တော်ပါ။ | ဓာတ်ငွေ့တွင်းများ၊ အပူစက်ဘီးစီးခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း။ | မြင့်မားသောတင်းမာမှု၊ နက်နဲသောရေတွင်း | အလွန်နက်သောရေတွင်းများ (ပေ>၈၀၀၀)၊ |
| Cross-Thread အန္တရာယ် | မြင့်မားသော (ကြမ်းပြင်၊ မတ်စောက်သော အချွန်) | အနိမ့် (အကောင်းစား) | တော်ရုံတန်ရုံ |
ရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်- တင်းမာမှုနည်းသော ရေတိမ်ပိုင်းမျက်နှာပြင်အတွက် STC ကို အသုံးပြုပါ။ အလယ်အလတ်အနက် (3,000-5,000 ပေ) အတွက် LTC သို့ အဆင့်မြှင့်ပါ။ နက်သောရေတွင်းများ (> 5,000 ပေ) သို့မဟုတ် ပိုက်ကိုယ်ထည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ 80% ထက်ကျော်လွန်သည့်အခါ BTC ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဓာတ်ငွေ့တွင်းများ သို့မဟုတ် HPHT အပလီကေးရှင်းများအတွက် API လိုင်းများအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သတ္တုမှသတ္တုတံဆိပ်များဖြင့် ပရီမီယံချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြုပါ။
High-Dogleg Rotation မရှိပါ။ BTC သည် ကွေးညွှတ်မှုတွင် အားနည်းပါသည်။ အလျားလိုက်တည်ဆောက်မှုအပိုင်းတွင် BTC ကြိုးတစ်ချောင်းကို လှည့်ခြင်းသည် မျဉ်းကွေး၏တင်းမာမှုအခြမ်းရှိ အကွက်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးပြတ်တောက်ခြင်းအန္တရာယ်ကို သိသိသာသာတိုးစေသည်။
အပူစက်ဘီးမရှိခြင်း- ရေနွေးငွေ့ထိုးခြင်း (CSS/SAGD) သို့မဟုတ် ဘူမိအပူတွင်းများတွင်၊ အပူစက်ဝန်းများသည် ချည်ဒြပ်ပေါင်းကို helical ယိုစိမ့်လမ်းကြောင်းမှ စုပ်ထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး ရှောင်လွှဲ၍မရသော ယိုစိမ့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
Gas-Lift Risers များမရှိပါ- အရန်တံဆိပ်လက်စွပ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ပရီမီယံချိတ်ဆက်မှုများသို့ ကူးပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်မှုအတွက် စံ BTC ကို ဘယ်တော့မှ အားမကိုးပါ။
အရွယ်အစားများ >13⅜' (ရှောင်လွှဲ၍မရပါက)- ပိုကြီးသော BTC အရွယ်အစားများ (16'-20') သည် ကြမ်းသောအစေးနှင့် လေးလံသောပိုက်အလေးချိန်ကြောင့် cross-threading ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်များပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိ crews များနှင့် နှေးကွေးသော make-up speeds (<15 RPM) ဖြင့်သာ အသုံးပြုပါ။
အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲ အချဉ်ဝန်ဆောင်မှု (H₂S) မရှိပါ ။ ရေတွင်းမချမီ အချဉ်ရည်ဖြင့် အမြဲဖိအားပေးစမ်းသပ်ပါ။
string layout ကို အင်ဂျင်နီယာလုပ်သောအခါ၊ မှန်ကန်သောချိတ်ဆက်မှုအတန်းအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဘေးကင်းပြီး အသက်ရှည်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ BTC သည် သာလွန်သော ဆွဲဆန့်အားကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း၊ ဓာတ်ငွေ့တင်းကျပ်စွာ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မြင့်မားသော ကွေးညွှတ်ခံနိုင်ရည် လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများသည် အခြားနည်းလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။
Standard High-Tension Strings များ- အများဆုံး axial load capacity လိုအပ်သော နက်နဲသောဒေါင်လိုက်ရေတွင်းများအတွက် API 5CT BTC ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အတူ Casing & Tubing သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံဖြစ်သည်။
Gas-Tight & HPHT Applications- သင့်ရေတွင်းပရိုဖိုင်တွင် BTC helical ယိုစိမ့်မှုလမ်းကြောင်းသည် တာဝန်ရှိသည့်နေရာတွင် ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အပူစက်ဘီးစီးခြင်း ပါ၀င်ပါက၊ သင်သည် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပရီမီယံချိတ်ဆက်မှု ။ အချင်းများသောသတ္တုမှသတ္တုတံဆိပ်ပါရှိသော
Line Pipe Integration- ရေတွင်းခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မျက်နှာပြင် အဆောက်အဦများအတွက်၊ နှင့် လိုက်ဖက်ညီကြောင်း သေချာပါစေ။ ချောမွေ့သောလိုင်းပိုက် ။ သင်၏ casing ကြိုးနှင့် ကိုက်ညီသော ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းရန်
BTC သည် ၎င်း၏ လိုက်ဖက်ညီမှုမရှိသော tensile ထိရောက်မှု (ပိုက်ကိုယ်ထည်၏ ~ 100%) ကြောင့် နက်နဲပြီး လေးလံသော ကြိုးကြိုးများအတွက် BTC သည် အသုံးအများဆုံး API ချိတ်ဆက်မှုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်း၏မွေးရာပါ ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များ—အထူးသဖြင့် helical ယိုစိမ့်မှုလမ်းကြောင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ဝန်များအောက်တွင် ခုန်ထွက်ရန် ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်မှု—ဂရုတစိုက် အသုံးချရွေးချယ်မှုနှင့် တင်းကျပ်သော နယ်ပယ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုအပ်ပါသည်။
BTC သာလွန်သောအခါ- တွန်းအားများလွှမ်းမိုးပြီး ဓာတ်ငွေ့ပိတ်ခြင်းမှာ မစိုးရိမ်ရသော အလယ်အလတ်ဖိအားရှိသော နက်နဲသောဒေါင်လိုက်တွင်းများ။
BTC ပျက်သွားသောအခါ- ဓာတ်ငွေ့တွင်းများ၊ အပူစက်ဘီးစီးခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ high-dogleg directional wells နှင့် ဖိအားထိန်းချုပ်မှုမှာ အဓိကအရေးကြီးသည့် HPHT ပတ်ဝန်းကျင်များ။
အရေးကြီးသောအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသောသတ္တုမှသတ္တုတံဆိပ်များဖြင့် ပရီမီယံချိတ်ဆက်မှုများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အမြဲစဉ်းစားပါ။ အပိုကုန်ကျစရိတ်သည် ကာဗာချို့ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်များ၏ အန္တရာယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နည်းပါးပါသည်။