CN201165868Y - 智能调节偏心配水器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型的智能调节偏心配水器是在配水器管柱中楔入了堵塞器、在配水器管柱一侧的管壁中嵌入流量调节仪、在另一侧的管壁中嵌入流量监测仪构成。其中的流量监测仪是在配水器管柱另一侧的管壁腔中由上而下为电源及电子检测器,电子检测器的下端连接霍尔传感器,霍尔传感器的下端通过压簧与磁钢的上端相支撑,磁钢嵌于单向阀的球柄中,电子检测器的指令信号电路输出至流量调节仪中的电驱动器。配水器管柱的中腔环隙Q通过槽道A连通进入单向阀的下腔室,单向阀的下腔室槽道连通至流量调节阀的入口G,流量调节阀的出口槽道D依次连通配水器管柱的芯腔、堵塞器的入口E至堵塞器的出口F;单向阀的上腔室有槽道口B连通至调节阀的上腔室口C。其优点是设计合理、结构简单,具有注水稳定性好、节约用水的优点。

Description

智能调节偏心配水器
技术领域
本实用新型涉及一种智能调节偏心配水器。
背景技术
目前油田上使用的配水器大多是采用测试、取样、分析、投捞井下水嘴来调节各层注水量的大小。其工艺烦琐、操作困难、且不能达到最佳效果。
发明内容
本实用新型旨在于克服现有技术的不足,提供了一种新型机电结构的智能调节偏心配水器,来完成油田注水井分层测试和自动调节各层通道的大小,合理的利用地面资源进行石油开采。它在注水井各层段偏心配水器上安装测试调节装置,根据所测结果自动跟踪,边测边调各层注水量的大小。既可以地面控制井下各层的注水量,又可以根据配注量,自动跟踪稳流注水。从根本上解决了油田注水井配注生产中的难题。
本实用新型的智能调节偏心配水器是在配水器管柱中楔入了堵塞器、在配水器管柱一侧的管壁中嵌入流量调节仪、在另一侧的管壁中嵌入流量监测仪构成。其中的流量监测仪是在配水器管柱另一侧的管壁腔中由上而下为电源及电子检测器,电子检测器的下端连接霍尔传感器,霍尔传感器的下端通过压簧与磁钢的上端相支撑,磁钢嵌于单向阀的球柄中,电子检测器的指令信号电路输出至流量调节仪中的电驱动器。配水器管柱的中腔环隙Q通过槽道A连通进入单向阀的下腔室,单向阀的下腔室槽道连通至流量调节阀的入口G,流量调节阀的出口槽道D依次连通配水器管柱的芯腔、堵塞器的入口E至堵塞器的出口F;单向阀的上腔室有槽道口B连通至调节阀的上腔室口C。
本实用新型的设计适用于油田现行管柱工艺要求,可完成对油田注水井或油井的分层调节,在高压力大通经的油管中可靠的调节。采用单片机智能判断地面控制意图,避免误操作或干扰动作,即使发生操作失误也可在地面控制纠正复位。
本实用新型的目的是这样实现的,在油田通用配水器上环绕中心通道安装一个流量监测仪和一个流量调节仪,流量监测仪用来测量分层流量,流量调节仪用来调节分层流量。当需要地面调整配注方案时,只要按时间控制地面注水阀门开关,注入或是产出液体流速就发生了变化,该变化的流速被井下流量监测仪检测到,经鉴别后指令本层智能配水器按地面意图工作,地面设备开关的次数区分控制的层段,地面设备开关的时间长短设定水量的大小。地面控制设定好配注量后,本装置转入自动控制模式,流量监测仪自动跟踪流量信号,中心通道注入的流体经监测仪和流量调节仪注入井下各层。在流量调节仪上安有缓冲器、电动阀等装置。当注水压差波动引起的流量变化时,本装置上的缓冲器起到阻挡水力作用,在小范围内使注水量保持不变,当注水压差变化较大时,本装置上的监测仪监测到信号反馈给控制仪自动调节通道大小,用来保证井下各层稳定的注水量。从而合理的分层调节注水量、高效的节约水利资源并满足石油开采的需要。
本实用新型的智能调节偏心配水器设计合理、结构简单,与现有技术相比较具有注水稳定性好、节约用水,调节的可逆性和重复性强,地面可控性和判断准的优点。
附图说明
说明书附图是本实用新型的智能调节偏心配水器的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型的智能调节偏心配水器是在配水器管柱1中楔入了堵塞器2、在配水器管柱1一侧的管壁中嵌入流量调节仪3、在另一侧的管壁中嵌入流量监测仪4构成。其中的流量监测仪4是在配水器管柱1另一侧的管壁腔中由上而下为电源5及电子检测器6,电子检测器6的下端连接霍尔传感器7,霍尔传感器7的下端通过压簧8与磁钢9的上端相支撑,磁钢9嵌于单向阀10的球柄中,电子检测器6的指令信号电路输出至流量调节仪3中的电驱动器11。配水器管柱1的中腔环隙Q通过槽道A连通进入单向阀10的下腔室,单向阀10的下腔室槽道连通至流量调节阀12的入口G,流量调节阀12的出口槽道D依次连通配水器管柱1的芯腔、堵塞器2的入口E至堵塞器的出口F;单向阀10的上腔室有槽道口B连通至调节阀12的上腔室口C。
本实用新型的流量监测仪4与流量调节仪3安装在偏心配水器中心通道的圆周上:如图所示:流体Q由中心通道经入口A作用在单向阀10上,单流阀10受水力作用向上产生位移,镶嵌在单向阀10上的磁钢9接近霍尔传感器7,由于该磁场信号的强弱与流量成正比,所以该信号直接反映注入该层的流量多少,霍尔传感器7接受到磁场信号转换成电信号,送检测器6进行处理,控制流量调节仪3进行流量调节。流体由监测仪B口出,经虚线所示通道进入调节仪C入口推动流量调节阀12,流量调节阀12被缓冲器悬挂在推拉杆上。由于水力反方向作用于流量调节阀12,当流体压差小范围波动时,缓冲器也随之拉伸或缩短,压差越大,流量调节阀12阻挡的通道越小,反之越大。当水力压差超过缓冲器作用范围时,监测仪将控制调节仪上的驱动器11工作,经蜗杆、蜗轮推动推拉杆与缓冲器做轴向运动,调节流量调节阀12通道的大小,稳定的流体经调节仪D流经堵塞器2的入口E,由层孔F出注入井下层段。从而达到稳流控水的目的。

Claims (1)

1、智能调节偏心配水器,是在配水器管柱(1)中楔入了堵塞器(2)、在配水器管柱(1)一侧的管壁中嵌入流量调节仪(3)、在另一侧的管壁中嵌入流量监测仪(4)构成,其特征在于其中的流量监测仪(4)是在配水器管柱(1)另一侧的管壁腔中由上而下为电源(5)及电子检测器(6),电子检测器(6)的下端连接霍尔传感器(7),霍尔传感器(7)的下端通过压簧(8)与磁钢(9)的上端相支撑,磁钢(9)嵌于单向阀(10)的球柄中,电子检测器(6)的指令信号电路输出至流量调节仪(3)中的电驱动器(11);配水器管柱(1)的中腔环隙Q通过槽道A连通进入单向阀(10)的下腔室,单向阀(10)的下腔室槽道连通至流量调节阀(12)的入口G,流量调节阀(12)的出口槽道D依次连通配水器管柱(1)的芯腔、堵塞器(2)的入口E至堵塞器的出口F;单向阀(10)的上腔室有槽道口B连通至调节阀(12)的上腔室口C。
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