

Câble de diagraphie gainé sans graisse
8.89 mm (.350″) sur la gaine · 37.8 kN (8,500 lbf) · 1,500 V DC · 190 °C FEP/ETFE · fonctionne sans injection de graisse · poulie minimale de 660 mm.
Un câble de diagraphie sans graisse est un câble armé doté d'une gaine polymère extrudée jusque dans l'armure extérieure, de sorte que le câble assure lui-même l'étanchéité contre la pression du puits, sans dépendre d'une tête d'injection de graisse. Pas de tête de graisse, pas de tubes d'écoulement à dimensionner, pas de graisse à acheter, transporter, contenir et éliminer.
La gaine comble les creux entre les éléments de l'armure extérieure, puis est formée en une surface ronde lisse de 8,89 mm (.350″). Cette surface lisse remplit trois fonctions à la fois : elle assure l'étanchéité, elle réduit le frottement contre le tubing et le tubage sur les parcours horizontaux et à portée étendue, et elle empêche le fluide de puits de pénétrer dans les interstices de l'armure, là où la corrosion débute habituellement sur un câble conventionnel.
En dessous se trouve une construction de câble de diagraphie conventionnelle : cuivre toronné 15 AWG, isolation FEP/ETFE, onze fils d'armure intérieure sous douze éléments extérieurs, avec une tension nominale de 1 500 V DC et 37,8 kN (8 500 lbf).
La gaine n'est pas gratuite, et nous préférons vous en dire le prix plutôt que de vous le laisser découvrir sur le site du puits. Elle limite le câble à 190 °C, alors que la même isolation en fluoropolymère sur un câble à armure nue atteint 260 °C, et elle nécessite une poulie de 660 mm contre 457 mm pour un câble nu comparable. Les deux chiffres figurent dans l'onglet Spécifications, à côté de la comparaison qui rend le compromis explicite.
Envoyez-nous la température de fond de puits, la poulie et le tambour dont vous disposez, ainsi que si le puits est horizontal. Ces éléments déterminent si le câble sans graisse est le bon choix ici, ou si un câble de diagraphie monoconducteur conventionnel l'est. Les deux se situent à l'extrémité fond de puits de notre câbles pétrole et gaz gamme.
Construction
Cinq couches. La cinquième est tout l'intérêt.

| Couche | Construction standard | Construction à éléments mixtes |
|---|---|---|
| Conducteur | 15 AWG, 19 × 0.361 mm stranded copper — 1.803 mm | |
| Isolation | FEP/ETFE dual layer — 3.445 mm OD | |
| Armure intérieure | 11 GIPS wires @ 1.156 mm — 5.56 mm OD | |
| Armure extérieure | 12 members, each 3 × 0.508 mm strands — 7.67 mm OD | 6 members of 3 × 0.508 mm strands + 6 solid wires @ 1.016 mm — 7.67 mm OD |
| Veste | Polymère extrudé, comblé dans l'armure et formé rond — 8.89 mm OD | |
Pourquoi des éléments d'armure extérieure toronnés
Chaque élément extérieur est lui-même un petit toron à trois fils plutôt qu'un fil massif. Cela donne à la gaine extrudée une surface profondément rainurée dans laquelle s'ancrer, de sorte que le polymère est verrouillé mécaniquement plutôt que de simplement recouvrir le câble — un revêtement se décollerait dès la première poulie serrée. Cela rend également la couche extérieure plus tolérante à la flexion.
L'option à éléments mixtes
La deuxième construction remplace la moitié des éléments extérieurs toronnés par des fils massifs de même diamètre. Le résultat présente le même diamètre extérieur d'armure de 7,67 mm, le même diamètre extérieur fini de 8,89 mm et la même résistance à la rupture de 37,8 kN, mais une rigidité et un comportement en torsion légèrement différents — 1,7 contre 1,85 m/km/5kN d'allongement. Choisissez la construction mixte lorsque le parcours est long et rectiligne et que l'allongement compte ; choisissez la construction entièrement toronnée lorsque la gaine va être fortement sollicitée.
Demandes
Le câble sans graisse existe parce que l'injection de graisse est coûteuse, longue à mettre en place et pose un problème de confinement sur chaque site où elle est utilisée. Ce câble est destiné aux opérations où cette contrainte est le facteur limitant, plutôt que la profondeur ou la température.

| Applications courantes | Pourquoi |
|---|---|
| Complétions horizontales en trou tubé | La gaine lisse réduit le frottement dans la section de build et le drain latéral |
| Puits à portée étendue | Un frottement de surface plus faible signifie que le train d'outils va plus loin avant de caler |
| Sites sensibles sur le plan environnemental | Aucune graisse pétrolière à contenir, récupérer ou éliminer |
| Travaux d'intervention à cycles élevés | Mise en place plus rapide et vitesses d'exploitation plus élevées ; pas de tête de graisse à assembler |
| Travaux offshore et sur plateforme | L'espace sur le pont et la gestion des déchets diminuent tous deux |
Quand ce n'est pas le bon câble
Partout où la température de fond de puits dépasse 190 °C — c'est la gaine, et non l'isolation, qui constitue la limite. Partout où le treuil ou la poulie de tête de puits est inférieur à 660 mm. Et partout où vous avez besoin de la pleine résistance de 50 kN d'un câble à armure nue comparable, car la gaine n'ajoute pas de résistance.
Caractéristiques techniques
| Propriété | Construction standard | Construction à éléments mixtes |
|---|---|---|
| Diamètre extérieur | 8.89 mm, +0.076 / −0.051 mm | |
| Résistance à la rupture (extrémités fixées) | 37.8 kN (8,500 lbf) | |
| Charge de travail maximale | 18.9 kN (4,250 lbf) | |
| Résistance à la rupture d'un fil individuel, intérieur / extérieur | 2.39 / 1.30 kN | 2.39 / 1.65 · 1.30 kN |
| Tension assignée | 1,500 V DC | |
| R du conducteurdc à 20 °C | 9.2 Ω/km | |
| R de l'armuredc à 20 °C | 11.2 Ω/km | |
| Résistance minimale à l'isolation | 457 MΩ·km | |
| Capacité, conducteur à armure | 184 pF/m | |
| Indice de température | 190 °C (375 °F) | |
| Diamètre minimal de poulie | 660 mm | |
| Coefficient d'allongement | 1.85 m/km/5kN | 1.70 m/km/5kN |
| Poids dans l'air | 245 kg/km | 252 kg/km |
| Poids dans l'eau | 180 kg/km | 188 kg/km |
Ce que la gaine vous coûte
Par rapport à un câble à armure nue comparable de diamètre similaire, le câble sans graisse échange résistance, température et taille de poulie contre la suppression de l'injection de graisse. Voici le compromis, sans le marketing :
| Ce câble sans graisse | Bare-armour 5/16″ | La différence | |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur | 8.89 mm | 8.179 mm | +9 % — vérifiez votre contrôle de pression |
| résistance à la rupture | 37.8 kN | 50.3 kN | −25 % |
| Indice de température | 190 °C | 260 °C | −70 °C |
| Poulie minimale | 660 mm | 457 mm | +44 % |
| Injection de graisse | Non requise | Requise | La raison de votre présence ici |
Profondeur contre charge utile
Charge de travail moins le poids du câble dans le puits, avec la plus lourde des deux constructions :
| Profondeur | Poids du câble dans l'eau | Charge utile restante |
|---|---|---|
| 3,000 m | 564 kg | 1,364 kg |
| 5,000 m | 940 kg | 988 kg |
| 7,000 m | 1,316 kg | 612 kg |
Normes et notes d'exploitation
Pourquoi la gaine détermine la température, et non l'isolation
L'isolation FEP/ETFE de ce câble est un matériau conçu pour 260 °C, mais le câble fini est classé à 190 °C. Le polymère de la gaine est le maillon le plus faible : au-delà de sa limite, il ramollit, perd son adhérence sur les torons de l'armure, et peut s'extruder ou se décoller sous le gradient de pression au niveau du presse-étoupe — qui est précisément l'étanchéité dont dépend toute la conception. Classer le câble selon l'isolation serait techniquement vrai mais malhonnête sur le plan opérationnel, c'est pourquoi nous le classons selon la gaine.
Décompression rapide du gaz
Tout câble gainé sortant rapidement d'un puits à gaz contient du gaz dissous dans le polymère. Si la pression chute plus vite que le gaz ne peut se diffuser, la gaine se boursoufle. Contrôler la vitesse de remontée des puits à gaz à haute pression importe davantage sur un câble gainé que sur un câble nu — demandez-nous la vitesse recommandée pour votre pression avant la première remontée, pas après.
Normes
| Norme | Pertinence |
|---|---|
| NACE MR0175 / ISO 15156 | Si l'armure sous la gaine doit être en alliage plutôt qu'en acier galvanisé |
| API RP 9B (analogous) | Ratio de poulie et pratique d'inspection |
| CEI 60228 | Classe de résistance du conducteur |
Foire aux questions
Sans graisse signifie-t-il qu'il n'y a aucun équipement de contrôle de pression ?
Non. Vous utilisez toujours un presse-étoupe ou un pack-off. Ce que vous supprimez, c'est la tête d'injection de graisse, les tubes d'écoulement dimensionnés pour le câble, la pompe à graisse et la graisse elle-même. L'étanchéité se fait contre la gaine lisse au lieu d'une colonne de graisse pressurisée.
La gaine peut-elle être réparée sur le terrain ?
Les dommages mineurs de la gaine peuvent être réparés, mais une brèche dans la gaine signifie que le fluide de puits est désormais à l'intérieur de l'armure et que le câble se comporte alors comme un câble conventionnel. Considérez une brèche comme une raison de couper, pas de continuer.
Comment se compare-t-il en termes de coût ?
Le câble coûte plus cher au mètre que l'armure nue. Le fait qu'il soit globalement plus économique dépend du nombre de remontées effectuées et du coût de la graisse, de l'élimination et du temps de mise en place par remontée. Sur un programme d'intervention à cycles élevés, le seuil de rentabilité arrive vite ; avec deux remontées par an, non.
Est-il disponible dans d'autres diamètres ?
Cette construction est en .350″. Indiquez-nous le diamètre et la résistance dont vous avez besoin et nous vous proposerons un devis pour la construction gainée la plus proche — ou nous vous dirons honnêtement qu'un câble à armure nue est la meilleure réponse pour cette taille.
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