Varilla de perforación de circulación inversa o tubería de perforación
Descripción del producto
Varilla de perforación de circulación inversa o tubería de perforación
La perforación de circulación inversa, o perforación RC, utiliza barras con tubos internos y externos, los recortes de perforación se devuelven a la superficie dentro de las barras. El mecanismo de perforación es un pistón neumático alternativo conocido como martillo que impulsa una broca de acero de tungsteno.
La barra de perforación de circulación inversa tiene cuatro roscas que aumentan el tiempo de funcionamiento de la máquina. El propósito de los dos hilos adicionales es permitir que la cámara de aire sea reemplazada en el campo. También permite que el perforador reemplace la unión de la herramienta de la caja con una nueva unión de la herramienta, sin soldar y se puede hacer en el sitio. - Utilizamos juntas de herramientas de aleación 4130 con rosca térmica; esta aleación permite al perforador emplear un programa de revestimiento duro sin temor a la amargura. Usamos una sección media de microaleación (cuerpo medio), ST52V, 90KS1 MIL VLD que posee una resistencia superior a la abrasión. - La sección media de nuestro tubo interior (medio cuerpo) es un tubo mecánico de pared pesada, no un tubo. La cámara de aire está fija y no vibrará en la mayoría de las condiciones. Los extremos del tubo interior están hechos de una aleación tratada térmicamente y el extremo macho está acabado a máquina después de la soldadura para una alineación perfecta. - Los retenedores de la junta tórica absorben las fuerzas de percusión para eliminar los problemas que surgen de la transferencia de vibraciones y cargas de torsión a la tubería exterior.
Tamaños disponibles (diámetro exterior)
ESPECIFICACIONES DE LA VARILLA DE PERFORACIÓN DE CIRCULACIÓN INVERSA | |||||||
Tipo de hilo | Remet | Remet | Remet | Metzke | Metzke | Matriz | Matriz |
Varilla O.D. | 3 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" | 4 \" | 4 1/2 \" |
D.E. del tubo exterior | 88,9 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm | 101,7 mm | 114,3 mm |
D.I. del tubo exterior | 81,8 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm | 94,6 mm | 107,2 mm |
Tubo exterior W.T. | 5,3 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
D.E. del tubo interior | 38,1 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm |
D.I. del tubo interior | 32,6 mm | 45,3 mm | 58 mm | 45,3 mm | 58 mm | 45,3 mm | 58 mm |
Cámara de aire W.T. | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Llave plana | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Peso 3,0 m | 75kg. | 75kg. | 95kg. | 75kg. | 95kg. | 75kg. | 95kg. |
Peso 6.0m | 120kg. | 150kg. | 168kg. | 150kg. | 168kg. | 150kg. | 168kg. |
La circulación inversa se logra soplando aire hacia abajo por el anillo de la varilla, la presión diferencial crea la elevación de aire del agua y corta el tubo interior que está dentro de cada varilla. Llega a la caja del deflector en la parte superior de la sarta de perforación y luego se mueve a través de una manguera de muestra que está unida a la parte superior del ciclón.
Los recortes de perforación viajan por el interior del ciclón hasta que caen a través de una abertura en la parte inferior y se recogen en una bolsa de muestra. Para cualquier pozo de perforación habrá una gran cantidad de bolsas de muestra, cada una marcada para registrar la ubicación y la profundidad de perforación en la que se obtuvo la muestra.
La serie recolectada de recortes de bolsa de muestra se toma luego para analizarla y determinar la composición mineral del pozo de perforación. Los resultados del análisis de cada bolsa individual representan la composición mineral en un punto de muestra particular en el pozo de perforación. Luego, los geólogos pueden estudiar el análisis del terreno perforado y tomar decisiones sobre el valor del depósito mineral en general.