CN112696180A - 一种配水器调节结构 - Google Patents
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- E21B34/00—Valve arrangements for boreholes or wells
- E21B34/06—Valve arrangements for boreholes or wells in wells
- E21B34/066—Valve arrangements for boreholes or wells in wells electrically actuated
Abstract
本发明公开了一种配水器调节结构,包括具有内部通道的主体,主体的内部通道中设有定筒,定筒上设有分层通道,主体的内部通道中设有旋转的动片,动片配合在分层通道的进口处,主体上设有与分层通道相对的出水口。本发明的优点和有益效果:实现了两地层注水,一套控制系统完成,提高了配水器的功能性;带有旋转角度控制,可以实现精确分层,控制注入单层或者两层的流量;利用分层通道实现分层注水,省去了过水通道,节省了整体结构体积,体积小巧、工作高效。
Description
技术领域
本发明涉及油田注水仪器,具体涉及一种配水器调节结构。
背景技术
分层注水是指在注水井中下入封隔器,把差异较大的油层分隔开,再用配水器进行分层配水,使高渗层注水量得到控制,中低渗透率油层注水得到加强,使各类油层都能发挥作用的一种注水方式。目前在油田注水仪器和工具发展过程中,注水仪器结构复杂、体积较大,同时功能有限,不能满足日益提高的注水需求,因此现有领域开始了智能化、多功能化的发展,在两层注水井中,出现了用一个仪器控制两个地层注水的发展趋势,用最简单、最可靠的结构实现最多的需求,本申请就是在这样背景下研发的。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,目的在于提供一种配水器调节结构,解决现有配水器调节结构结构复杂、体积较大、功能有限的问题。
本发明通过下述技术方案实现:一种配水器调节结构,包括具有内部通道的主体,主体的内部通道中设有定筒,定筒上设有分层通道,主体的内部通道中设有旋转的动片,动片配合在分层通道的进口处,主体上设有与分层通道相对的出水口。
进一步的,所述的主体与整流罩连接,整流罩位于内部通道的进口处。
进一步的,所述的整流罩与动片之间设有压紧弹簧。
进一步的,所述的主体上设有压设动片的压紧弹簧。
进一步的,所述的动片与驱动组件连接。
进一步的,所述的驱动组件设在主体的尾端,驱动组件穿过定筒与动片连接。
进一步的,所述的驱动组件包括驱动套和电机组件,电机组件与主轴连接,主轴通过驱动套旋转设在主体内,主轴与动片连接。
进一步的,所述的分层通道包括当前层通道和下一层通道,主体上设有当前层出水口和下一层出水口,当前层通道与当前层出水口连通,下一层通道与下一层出水口连通,下一层出水口与导水管连通。
进一步的,所述的当前层出水口位于主体的侧部,下一层出水口位于主体的尾端。
进一步的,所述的定筒的中心处为主轴孔,分层通道沿中心周向布置。
进一步的,所述的分层通道中的同一层的通道对称布置。
进一步的,所述的分层通道的截面为扇形,动片的作用部为扇形。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
1、实现了两地层注水,一套控制系统完成,提高了配水器的功能性;
2、带有旋转角度控制,可以实现精确分层,控制注入单层或者两层的流量;
3、利用分层通道实现分层注水,省去了过水通道,节省了整体结构体积,体积小巧、工作高效。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1为本发明结构示意图I。
图2为本发明结构示意图II。
图3为本发明动片和定筒结构示意图。
图中:1-整流罩,2-主体,3-压紧弹簧,4-动片,5-定筒,6-驱动套,7-电机组件,8-当前层出水口,9-下一层出水口,10-导水管。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
实施例
如图1~3所示,一种配水器调节结构,包括整流罩1、主体2、压紧弹簧3、动片4、定筒5、驱动套6、电机组件7和导水管10。整流罩1通过螺栓与主体2的前端连接,整流罩1位于主体2的内部通道的进口处。整流罩1端部开口为锥形过水格栅,后部桶状结构,对进入内部通道的水流进行整流。
主体2的内部具有内部通道,用于进行注水的流通。主体2的内部通道中固定有定筒5,定筒5上设有分层通道,通过分层通道将进入内部通道的水流进行分层导流,分层通道可以设置一层、两层或多层。主体2的内部通道中设有旋转的动片4,动片4配合在分层通道的进口处,通过旋转动片,控制分层通道的启闭,实现不同层注水的控制。主体2上设有与分层通道相对的出水口,经过分流的水流通过出水口流出主体,进入相对应的油层。
整流罩1与动片4之间设有压紧弹簧3,压紧弹簧用于压设动片,使得动片始终紧密的与定筒的端面贴合又不会增加过大阻力。动片4和定筒5的贴合面采用互相研磨的工艺,达到密封效果。
定筒5的中心处为主轴孔,以供主轴穿过。分层通道沿中心周向布置,并且分层通道中的同一层的通道对称布置,以方便对通道和出水口的结构进行加工。分层通道的截面为扇形,动片4的作用部为扇形,动片的面积略大于分层通道的面积,使得动片与分层通道的进口相互配合,将进口遮挡或打开。
定筒采用四通道一体化设计,分层通道包括两两对称的当前层通道和下一层通道,主体2上设有当前层出水口8和下一层出水口9,当前层通道与当前层出水口8对应连通,当前层出水口8位于主体2的侧部,实现将水流注入当前层中。下一层通道与下一层出水口9对应连通,下一层出水口9位于主体2的尾端,下一层出水口9与导水管10连通,导水管对水流进行过渡,将水流引入下一层中。
当动片4正向或反向旋转一定角度后,研磨面挡住定筒5两个相应通道,起到密封作用,需要过水的通道开放,也可以调节动片4到中间适当位置,可以控制四过水通道的注水流量。为防止水流窜层,在定筒5上有三道与主体配合的密封圈,将两层水道隔离开。
动片4与驱动组件连接,通过驱动组件控制动片的旋转,实现分流控制。驱动组件包括驱动套6和电机组件7,电机组件通过螺栓固定在主体2的尾端,电机组件7与主轴连接,主轴通过驱动套6内的轴承旋转设在主体2内,主轴穿过定筒5与动片4连接。通过电机组件驱动主轴旋转,再将动力传递给动片,实现分流调节。
电机组件上装有旋转角度控制结构,可以通过主轴实现对动片的旋转角度控制,驱动套上有动密封结构,防止液体流到电机里。电机组件采用单电机驱动,电机组件上集成了旋转角度控制结构,流量控制采用研磨面旋转密封,较之以往的双电机结构,整套机械结构集成化程度更高,设计更加紧凑,体积更小。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种配水器调节结构,包括具有内部通道的主体(2),其特征在于:所述的主体(2)的内部通道中设有定筒(5),定筒(5)上设有分层通道,主体(2)的内部通道中设有旋转的动片(4),动片(4)配合在分层通道的进口处,主体(2)上设有与分层通道相对的出水口。
2.根据权利要求1所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的主体(2)与整流罩(1)连接,整流罩(1)位于内部通道的进口处。
3.根据权利要求2所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的整流罩(1)与动片(4)之间设有压紧弹簧(3)。
4.根据权利要求1所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的主体(2)上设有压设动片(4)的压紧弹簧(3)。
5.根据权利要求1所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的动片(4)与驱动组件连接。
6.根据权利要求5所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的驱动组件设在主体(2)的尾端,驱动组件穿过定筒(5)与动片(4)连接。
7.根据权利要求5或6所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的驱动组件包括驱动套(6)和电机组件(7),电机组件(7)与主轴连接,主轴通过驱动套(6)旋转设在主体(2)内,主轴与动片(4)连接。
8.根据权利要求1所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的分层通道包括当前层通道和下一层通道,主体(2)上设有当前层出水口(8)和下一层出水口(9),当前层通道与当前层出水口(8)连通,下一层通道与下一层出水口(9)连通,下一层出水口(9)与导水管(10)连通。
9.根据权利要求8所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的当前层出水口(8)位于主体(2)的侧部,下一层出水口(9)位于主体(2)的尾端。
10.根据权利要求1所述的配水器调节结构,其特征在于:所述的定筒(5)的中心处为主轴孔,分层通道沿中心周向布置。
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