CN203230416U - 一种小型耐高压流体电阻率传感器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种小型耐高压流体电阻率传感器,主要由第一电极环、第二电极环、第一绝缘环、第二绝缘环、主轴、密封接头、螺杆、螺母、垫片、密封圈、电极环引线组成,所述的第一电极环与第二电极环上有引线端子与电极环引线锡焊在一起,该主轴上的过线槽的位置依次装入密封圈、电极环、绝缘环及密封接头,并将五根电极环引线从密封接头的五个过线孔中穿出,螺杆通过主轴与密封接头的中心孔与垫片、螺母连接拧紧。本实用新型的有益效果为:与其他的校验装置相比,本实用新型可以在175℃高温下,承受140MPa的绝对压力的井下环境中,φ40腔体小空间内对井下流体的电阻率进行采样测量。
Description
技术领域
本实用新型涉及流体的电阻率测量领域,特别涉及石油勘探测井技术,是一种在大压力小空间测量井下流体的电阻率的小型耐高压流体电阻率传感器,特别适用于井下流体的采样测量。
背景技术
目前,在测井仪器中使用的电阻率传感器难以承受较大的绝对压力,一般要求测井仪带有压力平衡结构,无法满足重复式电缆地层测试仪(MDT)在大压力小空间内对井下流体的电阻率进行采样测量的要求。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术存在的不足,而提供一种能够在175℃高温下,140MPa的绝对压力环境下,在小空间内对井下流体的电阻率实现采样测量的小型耐高压流体电阻率传感器。
本实用新型的目的是通过如下技术方案来完成的,它主要由第一电极环、第二电极环、第一绝缘环、第二绝缘环、主轴、密封接头、螺杆、螺母、垫片、密封圈、第一O型密封圈、第二O型密封圈、挡圈、电极环引线组成,所述的第一电极环与第二电极环上有引线端子与电极环引线锡焊在一起,该主轴上的过线槽的位置依次装入密封圈、第一电极环、密封圈、第一绝缘环、密封圈、第一电极环、密封圈、第一绝缘环、密封圈、第二电极环、密封圈、第二绝缘环、密封圈、第二电极环、密封圈、第一绝缘环、密封圈、第一电极环、密封圈、密封接头,并将五根电极环引线从密封接头的五个过线孔中穿出,螺杆通过主轴与密封接头的中心孔与垫片、螺母连接拧紧,从而压紧一个第一O型密封圈与十个密封圈,形成密封。
作为优选,所述的第一电极环、第二电极环上设有第一电极、第二电极、第三电极、第四电极、第五电极,该第一电极为屏蔽电极,第二电极与第五电极为输出电极,第三电极与第四电极为测量电极,将电极环引线连接在相应的电路测量板上。
作为优选,所述的第一电极环的数量为三个,第二电极环的数量为两个,第一绝缘环的数量为两个,第二绝缘环的数量为一个。
作为优选,所述的第一电极环、第二电极环、第一绝缘环、第二绝缘环具有相同的外径与内径。
作为优选,所述的过线槽有五个,均布在主轴上圆周外表面;电极环引线有五根,依次穿过主轴上的过线槽和密封接头上的过线孔与测井仪的配套组件连接。
作为优选,所述的密封接头、主轴、第一绝缘环、第二绝缘环均采用绝缘材料制成。
作为优选,所述的第一电极环、第二电极环、螺杆、螺母、垫片均采用不锈钢材料制成。
本实用新型的有益效果为:与其他的校验装置相比,本实用新型可以在175℃高温下,承受140MPa的绝对压力的井下环境中(不需要测井仪提供仪器内外压力平衡功能),φ40腔体小空间内对井下流体的电阻率进行采样测量。
附图说明
图1是本实用新型的剖面结构示意图。
图2是本实用新型的安装使用示意图。
附图中的标号分别为:1、第一电极环;2、第二电极环;3、第一绝缘环;4、第二绝缘环;5、主轴;6、密封接头;7、螺杆;8、螺母;9、垫片;10、密封圈;11、第一O型密封圈;12、第二O型密封圈;13、挡圈;14、电极环引线;15、安放腔体;16、小型电阻率本体;17、承力螺圈;18、承力面;21、第一电极;22、第二电极;23、第三电极;24、第四电极;25、第五电极;51、过线槽;61、过线孔。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型做详细的介绍:如附图1所示,本实用新型做为MDT测井仪的3个传感器之一,主要由第一电极环1、第二电极环2、第一绝缘环3、第二绝缘环4、主轴5、密封接头6、螺杆7、螺母8、垫片9、密封圈10、第一O型密封圈11、第二O型密封圈12、挡圈13、电极环引线14组成,所述的第一电极环1与第二电极环2上有引线端子与电极环引线14锡焊在一起,然后按主轴5上的过线槽51的位置依次装入密封圈10、第一电极环1、密封圈10、第一绝缘环3、密封圈10、第一电极环1、密封圈10、第一绝缘环3、密封圈10、第二电极环2、密封圈10、第二绝缘环4、密封圈10、第二电极环2、密封圈10、第一绝缘环3、密封圈10、第一电极环1、密封圈10、密封接头6,并将五根电极环引线14从密封接头6的五个过线孔61中穿出,最后将螺杆7通过主轴5与密封接头6的中心孔与垫片9、螺母8连接拧紧,从而压紧一个第一O型密封圈11与十个密封圈10,形成密封。所述的第一电极环1、第二电极环2上设有第一电极21、第二电极22、第三电极23、第四电极24、第五电极25,该第一电极21为屏蔽电极,第二电极22与第五电极25为输出电极,第三电极23与第四电极24为测量电极,将电极环引线14连接在相应的电路测量板上。在测井过程中,井下流体电阻率数据上传到地面测井系统。
所述的第一电极环1的数量为三个,第二电极环2的数量为两个,第一绝缘环3的数量 为两个,第二绝缘环4的数量为一个。所述的第一电极环1、第二电极环2、第一绝缘环3、第二绝缘环4具有相同的外径与内径。所述的过线槽51有五个,均布在主轴5上圆周外表面;电极环引线14有五根,依次穿过主轴5上的过线槽51和密封接头6上的过线孔61与测井仪的配套组件连接。所述的密封接头6、主轴5、第一绝缘环3、第二绝缘环4均采用绝缘材料制成。所述的第一电极环1、第二电极环2、螺杆7、螺母8、垫片9均采用不锈钢材料制成。
如附图2所示,将小型电阻率本体16装入安放腔体15,该小型电阻率本体16与安放腔体15间套有第二O型密封圈12,该第二O型密封圈12位于小型电阻率本体16上,并设有挡圈13,然后用承力螺圈17压紧小型电阻率本体16的承力面18,并将其密封,使之承受140MPa的高压。电极环引线14通过承力螺圈17的中心孔连接在相应的电路测量板上,其中第一电极21为屏蔽电极,第二电极22与第五电极25为输出电极,第三电极23与第四电极24为测量电极。采样的井下流体从入口进入腔体,并充满整个空间,在第二电极22与第五电极25上加电,通过测定第三电极23与第四电极24之间的电压,经测量板与相关软件计算就可获得井下液体的电阻率值。测量结束后,通过出口排出采样的井下流体,从而实现井下流体的多次采样测量。
本实用新型不局限于上述实施方式,不论在其形状或材料构成上作任何变化,凡是采用本实用新型所提供的结构设计,都是本实用新型的一种变形,均应认为在本实用新型保护范围之内。
Claims (7)
1.一种小型耐高压流体电阻率传感器,主要由第一电极环(1)、第二电极环(2)、第一绝缘环(3)、第二绝缘环(4)、主轴(5)、密封接头(6)、螺杆(7)、螺母(8)、垫片(9)、密封圈(10)、第一O型密封圈(11)、第二O型密封圈(12)、挡圈(13)和电极环引线(14)组成,其特征在于:所述的第一电极环(1)与第二电极环(2)上有引线端子与电极环引线(14)锡焊在一起,该主轴(5)上的过线槽(51)的位置依次装入密封圈(10)、第一电极环(1)、密封圈(10)、第一绝缘环(3)、密封圈(10)、第一电极环(1)、密封圈(10)、第一绝缘环(3)、密封圈(10)、第二电极环(2)、密封圈(10)、第二绝缘环(4)、密封圈(10)、第二电极环(2)、密封圈(10)、第一绝缘环(3)、密封圈(10)、第一电极环(1)、密封圈(10)、密封接头(6),并将五根电极环引线(14)从密封接头(6)的五个过线孔(61)中穿出,螺杆(7)通过主轴(5)与密封接头(6)的中心孔与垫片(9)、螺母(8)连接拧紧,从而压紧一个第一O型密封圈(11)与十个密封圈(10),形成密封。
2.根据权利要求1所述的小型耐高压流体电阻率传感器,其特征在于:所述的第一电极环(1)、第二电极环(2)上设有第一电极(21)、第二电极(22)、第三电极(23)、第四电极(24)、第五电极(25),该第一电极(21)为屏蔽电极,第二电极(22)与第五电极(25)为输出电极,第三电极(23)与第四电极(24)为测量电极,将电极环引线(14)连接在相应的电路测量板上。
3.根据权利要求1所述的小型耐高压流体电阻率传感器,其特征在于:所述的第一电极环(1)的数量为三个,第二电极环(2)的数量为两个,第一绝缘环(3)的数量为两个,第二绝缘环(4)的数量为一个。
4.根据权利要求1或3所述的小型耐高压流体电阻率传感器,其特征在于:所述的第一电极环(1)、第二电极环(2)、第一绝缘环(3)、第二绝缘环(4)具有相同的外径与内径。
5.根据权利要求1所述的小型耐高压流体电阻率传感器,其特征在于:所述的过线槽(51)有五个,均布在主轴(5)上圆周外表面;电极环引线(14)有五根,依次穿过主轴(5)上的过线槽(51)和密封接头(6)上的过线孔(61)与测井仪的配套组件连接。
6.根据权利要求1所述的小型耐高压流体电阻率传感器,其特征在于:所述的密封接头(6)、主轴(5)、第一绝缘环(3)、第二绝缘环(4)均采用绝缘材料制成。
7.根据权利要求1所述的小型耐高压流体电阻率传感器,其特征在于:所述的第一电极环(1)、第二电极环(2)、螺杆(7)、螺母(8)、垫片(9)均采用不锈钢材料制成。
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