G1F46-3.18 1/8 Einadriges Mikro-Logging-Kabel – Chinesische Lieferanten & Hersteller, 316L/825 Armierung, 18 AWG
Anwendbare Bohrlochtypen
1 Kleinbohr-/Mikrobohrbrunnen (Vorteil durch optimale Kernanpassung)
Merkmale des guten Zustands: Bohrlochdurchmesser ≤ 100 mm, dünnwandige Verrohrungsbohrungen (z. B. φ73 mm/φ89 mm Verrohrung), offene Bohrungen mit kleinem Durchmesser und mittelflache Bohrungen mit einer Tiefe ≤ 2000 m.
2 Mitteltemperatur-korrosive Öl- und Gasbohrungen (Anpassung von Temperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit)
Merkmale des guten Zustands: Konventionelle/unkonventionelle flache Öl- und Gasbohrungen mit einer Bohrlochsohlentemperatur von 150℃–200℃, die korrosive Medien wie H₂S/CO₂/Cl⁻ enthalten, und einer Bohrtiefe von 1000–3000 m.
3 Konventionelle Vertikalbohrungen mittlerer bis geringer Tiefe / Richtbohrungen mit geringer Ablenkung
Merkmale des guten Zustands: Vertikale Bohrungen oder Richtbohrungen mit geringer Abweichung und Aufbauabschnitten ≤ 45°, Bohrlochtiefe ≤ 3000 m, Bohrlochsohlentemperatur ≤ 200℃ und ohne komplexe Bohrlochverläufe mit hohem Drehmoment oder hoher Reibung.
4 Flache Geothermiebrunnen / Hydrogeologische Brunnen mittlerer Temperatur
Merkmale des guten Zustands: Mitteltemperierte, flache Geothermiebohrungen und hydrogeologische Erkundungsbohrungen mit einer Bohrlochsohlentemperatur von 120℃–200℃, einer Bohrtiefe von ≤ 2500 m und einigen Abschnitten mit hochsalzhaltigem Formationswasser.
5 Flache Kohleflöz-Methanbrunnen / Untertage-Kohlebergwerks-Messbrunnen
Merkmale des guten Zustands: Flache Kohleflözgas-Erschließungsbohrungen (Tiefe ≤ 1500 m) und Detektionsbohrungen mit kleinem Durchmesser in unterirdischen Kohlebergwerken mit Umgebungen, die Spuren von Methan und stark korrosives Formationswasser enthalten.
Streng unanwendbare Szenarien
1. Bohrungen mit hoher Ablenkung (>60°) / Horizontalbohrungen mit langem horizontalen Abschnitt (horizontaler Abschnitt >500m).
2. Tief-/Ultratiefbrunnen (Tiefe >4000 m).
3. Ultrahochtemperaturbohrungen (Bohrlochsohlentemperatur >200℃).
4. Bei einem Werkzeuggewicht von über 80 kg wird die maximal empfohlene Arbeitsspannung (2,75 kN) schnell überschritten, was die Lebensdauer des Kabels erheblich verkürzt oder zu einem sofortigen Kabelbruch führt.
5. Großbohrbrunnen (Bohrlochdurchmesser >200 mm).
Auswahlreferenz
| Parameter | Spezifikation | Anwendbarer Bohrlochzustand | Typischer Brunnentyp |
| Leiterstruktur | 7×0,21 mm verzinnter Kupferdraht (≈23 AWG), Gesamtquerschnittsfläche ≈0,242 mm² | Geeignet für die Übertragung schwacher Stromsignale, keine hohe Stromlast, anwendbar für Arbeitsumgebungen mit mittleren Temperaturen | Kleinbohrlöcher, mitteltiefe konventionelle Öl- und Gasbohrungen, geothermische Explorationsbohrungen |
| Isoliermaterial | FEP (Fluorpolymer), Temperaturbeständigkeit 200℃ (392℉) | Bohrlochsohlentemperatur ≤200℃, keine Ultrahochtemperaturumgebung, geeignet für Bohrungen mit korrosivem Formationsfluid | Mitteltemperige korrosive Öl- und Gasbohrungen, flache Kohleflözgasbohrungen, mitteltemperierte Geothermiebohrungen |
| Schutzstruktur | Panzerung aus Edelstahlrohr 316L/A825, Außendurchmesser 3,18 mm ± 0,076 mm | Kleinbohrlochdurchmesser (≤100 mm), mäßiger Bohrlochverschleiß, Bohrlöcher mit korrosiven Medien (H₂S/CO₂/Cl⁻) | Kleinbohr-/Mikrobohrbrunnen, dünnwandige Verrohrungsbrunnen, unterirdische Kohlebergwerks-Messbrunnen |
| Mechanische Leistung | Bruchfestigkeit 5,5 kN, maximale Betriebsspannung 2,75 kN, minimaler Biegedurchmesser 350 mm | Bohrlochtiefe ≤ 3000 m, Steigungswinkel ≤ 45° (bedingt ≤ 60°), keine Betriebsbedingungen mit hohem Drehmoment oder hoher Reibung | Mittelflache Vertikalbohrungen, Richtbohrungen mit geringer Ablenkung, Horizontalbohrungen mit großem Radius und kurzem horizontalen Abschnitt (≤ 500 m) |
Häufig gestellte Fragen
Q Für welche maximale Brunnentiefe wird dieses Kabel empfohlen?
Dieses Kabel eignet sich optimal für Brunnen mit einer Tiefe von bis zu 3000 m. Für tiefe oder ultratiefe Brunnen mit einer Tiefe von über 4000 m wird es aufgrund von Einschränkungen der mechanischen Zugfestigkeit und der Signalqualität bei längeren Kabelstrecken nicht empfohlen.
Q Kann dieses Kabel in Brunnen mit H₂S- oder CO₂-korrosiven Medien verwendet werden?
Ja. Die Rohrarmierung aus Edelstahl 316L/A825 bietet eine robuste Korrosionsbeständigkeit gegenüber H₂S, CO₂ und Cl⁻ und eignet sich daher hervorragend für korrosive Öl- und Gasbohrungen bei mittleren Temperaturen, flache Kohleflözgasbohrungen und hydrogeologische Bohrungen mit hochsalzhaltigem Formationswasser.
Q Welche maximale Temperatur am Bohrlochgrund kann dieses Kabel aushalten?
Die FEP-Fluorokunststoffisolierung bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 200 °C (392 °F). Daher ist das Kabel für Bohrlochtemperaturen bis zu 200 °C geeignet. Es ist jedoch ausdrücklich nicht für Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen oberhalb dieses Schwellenwerts geeignet.
Q Ist dieses Kabel für Horizontalbohrungen oder Richtbohrungen mit starker Ablenkung geeignet?
Dieses Kabel eignet sich für Richtbohrungen mit geringer Ablenkung und einem Bohrlochaufbau von ≤ 45°, unter bestimmten Bedingungen bis zu 60°. Es wird nicht empfohlen für Bohrungen mit hoher Ablenkung über 60° oder für Horizontalbohrungen mit einem horizontalen Abschnitt von mehr als 500 m, da diese Bedingungen zu übermäßigen Drehmomenten und Reibungen führen können, die die mechanische Belastbarkeit des Kabels überschreiten.
Q Was ist das maximale Werkzeuggewicht, das mit diesem Kabel sicher verwendet werden kann?
Die maximal empfohlene Zugkraft des Kabels beträgt 2,75 kN, die Bruchfestigkeit 5,5 kN. Werkzeuggewichte über 80 kg überschreiten die zulässige Zugkraft schnell und können die Lebensdauer des Kabels erheblich verkürzen oder sogar zum Kabelbruch führen. Es ist daher unbedingt darauf zu achten, dass das Werkzeuggewicht innerhalb der sicheren Betriebsgrenzen bleibt.
Q Für welchen Bohrlochdurchmesserbereich ist dieses Kabel ausgelegt?
Dieses Kabel mit einem Außendurchmesser von 3,18 mm ± 0,076 mm ist speziell für Klein- und Mikrobohrungen mit einem Bohrlochdurchmesser von ≤ 100 mm, einschließlich dünnwandiger Verrohrungen wie z. B. φ73 mm und φ89 mm, konzipiert. Es ist nicht für Großbohrungen mit einem Bohrlochdurchmesser von über 200 mm geeignet.












