L'Université du Queensland et l'ACM CRC développent un composite haute température pour les guides de tiges de pompage (SRG)
2026-07-19 14:47
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fr.wedoany.com Rapport : L'Université du Queensland (UQ, Australie) et le Cooperative Research Centre for Australian Composites Manufacturing (ACM CRC, Sydney) développent, pour le compte de la société Oilfield Piping Systems (OPS, Brisbane), des guides de tiges de pompage (sucker rod guide, SRG) plus durables.

Membres de l'équipe en gilet orange tenant un guide de tige de pompage

Les tiges de pompage sont des composants essentiels des systèmes de levage artificiel dans l'industrie pétrolière et gazière, notamment utilisés dans les pompes à tiges de puits. Les guides de tiges de pompage protègent les tiges en réduisant le contact métallique entre la tige et le tube. Actuellement, ces guides peinent à prévenir les défaillances précoces des tubes de production, en particulier dans des environnements à haute température.

L'ACM CRC conçoit, développe et commercialise un nouveau matériau composite et une nouvelle conception pour les SRG rotatifs et alternatifs adaptés aux conditions de puits à haute température. Ces SRG sont des pièces d'usure installées sur la colonne de tiges de pompage. Le principal résultat du projet est un guide d'usure en composite haute température « meilleur de sa catégorie ».

Tony Chapman, directeur des opérations d'OPS et responsable du projet partenaire industriel, a déclaré qu'ils prévoient d'utiliser la méthode de surmoulage composite exclusive et brevetée développée en collaboration avec l'Université du Queensland pour déterminer une nouvelle conception de SRG et élargir la gamme de produits de guides d'usure afin d'inclure des SRG adaptés aux applications à haute température. Les guides haute température constitueront un complément clé à la gamme de produits, répondant à la fois à la demande du marché local et aux besoins des marchés étrangers grâce à de nouvelles opportunités d'exportation.

Le gaz naturel est considéré comme un combustible de transition clé pour un avenir prévisible, et la demande est forte pour des produits capables de prolonger la durée de vie des puits et d'augmenter la productivité. Les exigences de température et d'usure des SRG ne cessent également d'augmenter, imposant des besoins accrus en durabilité.

Le nouveau matériau d'usure composite à matrice thermoplastique développé par l'ACM CRC sera capable de résister aux conditions de service sévères imposées par des formations géologiques plus profondes et plus complexes. Le processus de développement lui-même sera également amélioré pour répondre aux exigences de production en série.

Le Dr Luigi Vandi, codirecteur adjoint du Centre for Advanced Materials Processing and Manufacturing (AMPAM) et responsable du projet de recherche de l'Université du Queensland, a expliqué que le matériau sera spécialement conçu pour être produit en série par surmoulage par injection de composites. Le composé aura des propriétés d'écoulement et de solidification optimisées pour améliorer la compatibilité des pièces et les temps de cycle dans le processus de mélange.

Chapman a souligné que cela signifie que le processus peut être automatisé et amélioré, le rendant adapté à une véritable production en série. On estime que ce processus réduira d'au moins 50 % la main-d'œuvre et les temps de cycle. Ils chercheront à mettre en œuvre ces améliorations dans d'autres opérations de fabrication de guides d'OPS, amplifiant ainsi les gains potentiels.

Les SRG améliorés et les procédés de fabrication avancés issus de ce projet devraient ouvrir de nouveaux marchés nationaux et internationaux. Luke Preston, PDG de l'ACM CRC, a déclaré que les résultats de ce projet sont essentiels pour les opérations pétrolières et gazières en amont, les tiges de pompage étant des composants clés des puits. Le marché de la réparation et du forage de puits à haute température, en raison de ses réservoirs profonds et complexes, en bénéficiera également. L'industrie du gaz naturel, en tant qu'énergie de transition, a besoin d'une infrastructure durable et efficace.

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