ANPING KANGERTONG HARDWARE & MESH CO., LTD

Kangertong မှပြုလုပ်သော Shale Shaker မျက်နှာပြင်အကြောင်းဖော်ပြချက်

Kangertong မှပြုလုပ်သော Shale Shaker မျက်နှာပြင်အကြောင်းဖော်ပြချက်
Kangertong သည် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစားထိုးစခရင်များကိုသာ ထုတ်လုပ်သော်လည်း မူရင်းများမဟုတ်ကြောင်း လေးနက်စွာကြေငြာပါသည်။
● Derrick၊ FLC၊ Hyperpool၊ PWP၊ PMD များသည် Derrick Corporation ၏ အမှတ်အသားများဖြစ်သည်။
● NOV Brandt၊ VSM၊ Cobra၊ King Cobra၊ D380၊ D285P နှင့် LCM များသည် Varco I/P, Inc ၏ အမှတ်အသားများဖြစ်သည်။
● MI SWACO, ALS-2, MD-2, MD-3, MEERKAT PT, MONGOOSE PRO များသည် MI LLC ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
● Scomi၊ SCM-PrimaG 3P၊ 4P၊ 4PDD၊ 5P များသည် Scomi ပစ္စည်း INC ၏ အမှတ်အသားများဖြစ်သည်။
● Kemtron 48၊ Kemtron 28၊ KTL၊ KPT တို့သည် ELGIN ခွဲထွက်ဖြေရှင်းချက်များ၏ အမှတ်အသားများဖြစ်သည်။
● FSI 5000 စီးရီးသည် Fluid Systems Inc ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
* စာရင်းသွင်းထားသော ပစ္စည်းအားလုံးသည် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ထုတ်လုပ်သူမှ မူလပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သော သင့်လျော်သော အစားထိုး shaker မျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။
* သက်ဆိုင်ရာ အမှတ်အသားအားလုံးကို မူရင်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ကုမ္ပဏီမှ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။

API RP 13C ကို အမေးအဖြေပုံစံဖြင့် ဘာသာပြန်ပါ။
1. API RP 13C ဆိုတာဘာလဲ။
1. Shale shaker ဖန်သားပြင်များအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အညွှန်းတပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်။API RP 13C နှင့် ကိုက်ညီစေရန်၊ အကြံပြုထားသော အလေ့အကျင့်အသစ်အရ စခရင်ကို စမ်းသပ်ပြီး တံဆိပ်တပ်ရပါမည်။
2. စမ်းသပ်မှု နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
1.D100 ဖြတ်အမှတ်
၂။ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ။
စမ်းသပ်မှုများသည် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မခန့်မှန်းဘဲ မျက်နှာပြင်တစ်ခုအား ဖော်ပြပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
1. API RP 13C နှင့် ကိုက်ညီသော ဖြတ်မှတ်နှင့် conductance ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်၊ အမြဲတမ်း တဂ် သို့မဟုတ် အညွှန်းတစ်ခုကို ဖန်သားပြင်၏ မြင်သာပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသော အနေအထားတွင် တွဲပေးရပါမည်။မျက်နှာပြင်အညွှန်းတွင် API နံပါတ်နှင့် kD/mm ဖြင့်ပြသထားသော ဖြတ်တောက်မှုအမှတ်နှစ်ခုစလုံးကို လိုအပ်ပါသည်။
2.Internationally၊ API RP 13C သည် ISO 13501 ဖြစ်သည်။
3. လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်သည် ယခင် API RP 13E ၏ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။
2. D100 ဖြတ်အမှတ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
1. အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်နမူနာ၏ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်းခြားထားခြင်းဖြင့် မိုက်ခရိုမီတာများတွင် ဖော်ပြထားသော အမှုန်အရွယ်အစား။
2.D100 သည် သတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှ ဆုံးဖြတ်ထားသော နံပါတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်သည် - လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ ရလဒ်များသည် ပေးထားသည့် မည်သည့်မျက်နှာပြင်အတွက်မဆို တူညီသောတန်ဖိုးကို ထုတ်ပေးသင့်သည်။
3. D100 ကို RP13E တွင်အသုံးပြုသည့် D50 တန်ဖိုးနှင့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ မနှိုင်းယှဉ်သင့်ပါ။
3. conductance number ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
1.Conductance၊ တည်ငြိမ်သော (မလှုပ်မရှား) shale shaker မျက်နှာပြင်၏ ယူနစ်အထူအလိုက် စိမ့်ဝင်နိုင်မှု။
2. millimeter per kilodarcies (kD/mm) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။
3. သတ်မှတ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် laminar စီးဆင်းမှုစနစ်တွင် စခရင်၏ ယူနစ်ဧရိယာအတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနိုင်သော နယူတိုနီယံအရည်၏ စွမ်းရည်ကို သတ်မှတ်သည်။
4. အခြားအချက်များအားလုံးသည် ပိုမိုမြင့်မားသော conductance နံပါတ်ဖြင့် မျက်နှာပြင်နှင့် တူညီသောကြောင့် ပိုမိုစီးဆင်းသင့်သည်။
4. API မျက်နှာပြင်နံပါတ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
1.Mesh စခရင်ထည်၏ D100 ခြားနားမှုအကွာအဝေးကို သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသော API စနစ်ရှိ နံပါတ်။
2. mesh နှင့် mesh count နှစ်ခုစလုံးသည် အသုံးမပြုတော့သော စည်းကမ်းချက်များဖြစ်ပြီး API မျက်နှာပြင်နံပါတ်ဖြင့် အစားထိုးထားသည်။
3. "mesh" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို ဝိုင်ယာကြိုး၏အလယ်ဗဟိုမှ လမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးတွင် ရေတွက်ထားသော စခရင်တစ်ခုရှိ မျဉ်းတစ်လက်မတစ်ခုလျှင် အဖွင့်အရေအတွက် (နှင့် ၎င်းအပိုင်းပိုင်း) ကိုရည်ညွှန်းရန် ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။
4. " mesh count" ဟူသော ဝေါဟာရသည် ယခင်က စတုရန်း သို့မဟုတ် စတုဂံကွက်ကွက် မျက်နှာပြင်အထည်၏ ချောမွေ့မှုကို ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်၊ ဥပမာ- 30 × 30 (သို့မဟုတ် မကြာခဏ 30 mesh) ကဲ့သို့သော ကွက်အရေအတွက်သည် စတုရန်းကွက်ကို ညွှန်ပြနေချိန်တွင် ယင်းကဲ့သို့ သတ်မှတ်ခြင်းမျိုး၊ 70 × 30 mesh သည် စတုဂံ mesh ကို ညွှန်ပြသည် ။
5. API မျက်နှာပြင်နံပါတ်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာပြောသလဲ။
1. API မျက်နှာပြင်နံပါတ်သည် D100 တန်ဖိုးကျသွားသည့် အရွယ်အစား၏ API သတ်မှတ်ထားသော အကွာအဝေးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
6. API မျက်နှာပြင်နံပါတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘာကိုပြောပြသနည်း။
1. API မျက်နှာပြင်နံပါတ်သည် သီးခြားစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် အစိုင်အခဲများခွဲထွက်ခြင်းအလားအလာကို သတ်မှတ်ပေးသည့် နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. ၎င်းသည် အကွက်အတွင်းရှိ shaker ပေါ်တွင် ဖန်သားပြင်တစ်ခု မည်သို့လည်ပတ်မည်ကို မသတ်မှတ်ထားဘဲ ၎င်းသည် အရည်အမျိုးအစားနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများ၊ shaker ဒီဇိုင်း၊ လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များ၊ ROP၊ ဘစ်အမျိုးအစား စသည်တို့အပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့် ၎င်းသည် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိပါ။
7. ကွက်လပ်မဟုတ်သော ဧရိယာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
1. စခရင်တစ်ခု၏ ကွက်လပ်မဟုတ်သော ဧရိယာသည် အရည်များ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုရန် ရရှိနိုင်သော စတုရန်းပေ (ft²) သို့မဟုတ် စတုရန်းမီတာ (m²) ဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားသော အသားတင်ဧရိယာကို ဖော်ပြသည်။
8. အသုံးပြုသူအတွက် RP 13C ၏ လက်တွေ့ကျတန်ဖိုးကား အဘယ်နည်း။
1.RP 13C သည် မတူညီသော ဖန်သားပြင်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန်အတွက် တိကျပြတ်သားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စံညွှန်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
2. RP 13C ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖန်သားပြင်များအတွက် စံတိုင်းတာမှုစနစ်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။
9. အစားထိုးစခရင်များကို မှာယူသည့်အခါ မျက်နှာပြင်နံပါတ်ဟောင်း သို့မဟုတ် API မျက်နှာပြင်နံပါတ်အသစ်ကို အသုံးပြုသင့်ပါသလား။
1. အချို့သောကုမ္ပဏီများသည် RP 13C နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်များကို ပြောင်းလဲနေသော်လည်း အချို့ကမူ မပြောင်းလဲပါ။ထို့ကြောင့် သင်လိုချင်သော RP13C တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

D100 ခွဲခြားခြင်းနှင့် API မျက်နှာပြင်နံပါတ်

D100 ခွဲခြားခြင်း (μm)

API မျက်နှာပြင်နံပါတ်

> 3075 မှ 3675 ထိ

API 6

> 2580 မှ 3075 ထိ

API 7

> 2180 မှ 2580 ထိ

API 8

> 1850 မှ 2180 ထိ

API 10

> 1550 မှ 1850

API 12

> 1290 မှ 1550 ထိ

API 14

> 1090 မှ 1290 ထိ

API ၁၆

> 925 မှ 1090 ထိ

API 18

> 780 မှ 925 ထိ

API 20

> 655 မှ 780 ထိ

API 25

> 550 မှ 655

API 30

> 462.5 မှ 550

API 35

> 390 မှ 462.5 ထိ

API 40

> 327.5 မှ 390 ထိ

API 45

> 275 မှ 327.5 ထိ

API 50

> 231 မှ 275 ထိ

API 60

> 196 မှ 231

API 70

> 165 မှ 196 ထိ

API 80

> 137.5 မှ 165 ထိ

API 100

> 116.5 မှ 137.5 ထိ

API 120

> 98.0 မှ 116.5 ထိ

API 140

> 82.5 မှ 98.0 ထိ

API 170

> 69.0 မှ 82.5 ထိ

API 200

> 58 မှ 69 ထိ

API 230

> 49 မှ 58 ထိ

API 270

> 41.5 မှ 49 ထိ

API 325

> 35 မှ 41.5 ထိ

API 400

> 28.5 မှ 35 ထိ

API 450

> 22.5 မှ 28.5 ထိ

API 500

> 18.5 မှ 22.5 ထိ

API 635

D100 ခွဲခြားခြင်းနှင့် API မျက်နှာပြင်နံပါတ် – စစ်ဆေးမှုအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်၏တောင်းဆိုမှုကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပြီး အခမဲ့စျေးနှုန်းကို ရယူပါ။

အစားထိုး Shale Shaker မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား – DX၊ DF၊ HP၊ XR၊ XL၊ MG၊ HC

deswqada

(DX™) အထည်
Derrick extra fine cloth series.DX အထည်သည် စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ ဖြတ်မှတ်ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အရွယ်အစားအနီးရှိ အမှုန်အမွှားများကို လျှော့ချရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
(DF™) အထည်
Derrick fine cloth series သည် DX အထည်ထက် အနည်းငယ်ပိုကြီးသော ဝါယာကြိုးရှိသော်လည်း စျေးကွက်အဆင့်နှင့် tensile bolting cloth ထက် ပိုပါးပါသည်။DF အထည်သည် စခရင်၏သက်တမ်းကို မြှင့်တင်ရန်၊ ဖြတ်မှတ်ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အရွယ်အစားအနီးရှိ အမှုန်အမွှားများကို လျှော့ချရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
(HP™) အထည်
Derrick high performance cloth series သည် slotted အပေါက်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် အရည်ပမာဏကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် တီထွင်ခဲ့သည်။၎င်း၏ slotted အပေါက်များသည်ဖြတ်မှတ်သမာဓိကိုမစွန့်ဘဲပိုမိုမြင့်မားသောစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
မှတ်ချက်များ
Derrick, DX, DF, HP တို့သည် Derrick Corporation ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
Kangertong သည် Derrick ၏မူရင်းမဟုတ်ဘဲ အစားထိုးစခရင်များကိုသာ ထုတ်လုပ်သည်။
XR ကွက်ထည်
ထောင့်မှန်စတုဂံအဖွင့်များနှင့် 50% ပိုကြီးသောဝါယာကြိုးများသည် XR mesh shaker မျက်နှာပြင်ကွက်များကို ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အရှည်ကြာဆုံးစခရင်ကို ပေးသည်။မြင့်မားသော conductance ရလဒ်သည် ရိုးရာ mesh အမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက mesh loading ကို လျော့နည်းစေသည်။
Ultrafine (XL) မျက်နှာပြင်
XL စခရင်ကို သဲကျောက်တူးဖော်ရာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် စံစခရင်ကွက်အမျိုးအစားများနှင့် မျက်စိကွယ်ခြင်းပြဿနာများကို ဖန်တီးပေးထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ XL mesh တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလာခြင်း၊ မျက်နှာပြင်သက်တမ်းနှင့် မျက်စိကွယ်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် အလယ်အလတ်ဝိုင်ယာအချင်း၏ စတုရန်းအဖွင့်များပါရှိသော ထောက်ကူကွက်တစ်ခုပါရှိသော ကောင်းမွန်သောစိစစ်ရေးအလွှာနှစ်ခုပါရှိသည်။
(MG) ဈေးတန်း
MG သည် လေးလံသော ဝါယာကြိုးအချင်းနှင့် စတုရန်းအပေါက်များပါရှိသော အလွှာတစ်ခုထည်ထည်ကို ပါရှိသည်။တာရှည်ခံပြီး လေးလံသောဝါယာကြိုးအချင်းကြောင့် MG ကို အထူးကောင်းမွန်သော စခရင်အသက်တာဖြင့် scalping screen အဖြစ် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။
HC ကွက်
အထောက်အကူအထည်တစ်ခုပေါ်ရှိ ကောင်းမွန်သောစစ်ဆေးခြင်းအလွှာနှစ်ခုသည် မျက်စိကွယ်ခြင်းအပလီကေးရှင်းများတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး HC mesh သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်ကိုရရှိစေပါသည်။မျက်နှာပြင်သက်တမ်းသည် XL mesh နှင့် ညီမျှသည်။ကောင်းမွန်သောဝိုင်ယာကြိုးအချင်းသည် ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်ကိုပေးစွမ်းသော်လည်း HC mesh သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အခြား mesh အမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုတိုတောင်းသောစခရင်သက်တမ်းနှင့် ခွဲထွက်ခြင်းထိရောက်မှုနည်းပါးပါသည်။
shaker ဖန်သားပြင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သည့်အချက်များက လွှမ်းမိုးနိုင်သနည်း။
● စခရင်ဖြတ်သည့်အချက်။
● မျက်နှာပြင် အပြုအမူ။
● ကွက်လပ်မဟုတ်သော မျက်နှာပြင်ဖွင့်ဧရိယာ။
● Shaker သယ်ယူပို့ဆောင်မှုနှုန်း။
● Shaker ကုန်းပတ်ထောင့်။
● အရည်စီးနှုန်း။
● အရည်အဆင့် viscosity ။
● အစိုင်အခဲအရွယ်အစားများ။
● မော်တာ တုန်ခါမှု။
● စခရင်ကုတင်ပေါ်တွင် ရာဘာများ ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။


စာတင်ချိန်- Feb-07-2022