CN207908436U - 一种深水环境下超声相控阵探头密封装置 - Google Patents

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杜兴吉
凌张伟
缪存坚
王敏
蒋政培
孔帅
李夏书
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Abstract

本实用新型涉及储气井超声内检测技术领域。目的是提供一种深水环境下超声相控阵探头密封装置,该装置应能在机器人的推动下顺利通过最小内径为Φ177.8×10.36的管道,具有密封性好、装拆方便的特点。技术方案是:一种深水环境下超声相控阵探头密封装置,包括超声相控阵探头组件与超声卡;其特征在于:所述的超声相控阵探头组件与超声卡安装在由左端盖、圆柱形防水盒与楔块连接而成的密闭空间内;超声相控阵探头组件与超声卡通过信号线连通;所述楔块呈左端敞口的容器状,左端盖覆盖在楔块的敞口部位且通过若干个螺栓与楔块固定为一体,从而形成容纳超声相控阵探头组件的空间,楔块右端面的中央部位还设有敷设信号线的通孔。

Description

一种深水环境下超声相控阵探头密封装置
技术领域
本实用新型涉及储气井超声内检测技术领域,特别是涉及一种环境下超声相控阵探头密封装置。
背景技术
随着使用期增长,地下储气井使用中由于受到地层和存储气质等影响,不可避免的出现腐蚀、裂纹等缺陷,如果对套管腐蚀或裂纹缺陷未采取维修措施,裂纹缺陷会进一步扩展,而套管腐蚀缺陷将随套管服役年限的延伸,腐蚀区域加大,壁厚进一步减薄,到一定程度后,套管的剩余壁厚不足以承受储气井的额定工作压力,会因为剩余强度不足而在井壁腐蚀区域发生泄漏后破裂,甚至套管从地下冒出,导致各种储气井质量事故的发生,造成人员的伤害和资源的浪费,因此井壁的腐蚀检测显得格外重要。
目前,国内对储气井套管检测方法主要是声学检测法、射线检测法、电学检测法、磁学检测法、光学检测法等。这些方法各有优、缺点,而应用最广的是超声检测法。超声检测是国内外应用最广泛而且发展较快的一种无损检测技术,具有穿透能力强、缺陷定位准确、灵敏度高、成本低、速度快、对人体无害以及便于现场检测等优点。
储气井最深达300米,超声检测时,超声相控阵探头需伸入300米水下工作,但超声相控阵探头组件不能承受外部水压为3MPa以上的压力,需要有外保护装置,且外保护装置在径向应尽量不影响其超声检测效果。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种深水环境下超声相控阵探头密封装置,该装置应能在机器人的推动下顺利通过最小内径为Φ177.8×10.36的管道,具有密封性好、装拆方便的特点,为超声检测工作提供保障。
本实用新型为实现上述目的提供的技术解决方案为:一种深水环境下超声相控阵探头密封装置,包括超声相控阵探头组件与超声卡;其特征在于:所述的超声相控阵探头组件与超声卡安装在由左端盖、圆柱形防水盒与楔块连接而成的密闭空间内;超声相控阵探头组件与超声卡通过信号线连通。
所述楔块呈左端敞口的容器状,左端盖覆盖在楔块的敞口部位且通过若干个螺栓与楔块固定为一体,从而形成容纳超声相控阵探头组件的空间,楔块右端面的中央部位还设有敷设信号线的通孔;安装有超声卡的圆柱形防水盒左端敞口,楔块的右端面覆盖在圆柱形防水盒敞口部位,若干个螺钉将与楔块与圆柱形防水盒固定为一体。
所述的左端盖与楔块的连接部位布置有密封隔水用的端面外向泛塞封和密封圈;所述的楔块与圆柱形防水盒的连接部位布置有密封隔水用的端面外向泛塞封和密封圈。
所述楔块为聚丙乙烯楔块;所述圆柱形防水盒为铝合金防水盒。
所述密封圈是径向密封圈。
本实用新型的有益效果是:本装置可应用在储气井300米深水的环境下,其密封结构确保盒内部不会进水,不会损坏超声相控阵探头。装置密封性好、耐压性强、径向尺寸小,提高了超声检测工作的可靠性,而且该装置能够方便的打开,便于盒体内器件的检修和更换。
附图说明
图1为本实用新型的主视结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图所示实施例进一步说明。
附图所示的深水环境下超声相控阵探头密封装置,包括超声相控阵探头组件14、左端盖1、圆柱形防水盒9、楔块4和数个高压密封圈等。因超声相控阵探头组件14不能承受深水300米3MPa以上的压力,需要有外保护装置,且外保护装置在径向应尽量不影响其超声检测效果。为此,外保护装置主要由左端盖、圆柱形防水盒与楔块连接而成;其中,楔块4呈左端敞口的容器状,超声相控阵探头组件14安装在用聚丙乙烯制成的楔块4中;楔块右端面的中央部位还设有敷设信号线用的通孔,超声相控阵探头组件14的信号线8通过该通孔与安装在圆柱形防水盒9中的超声卡10连通。
安装前,超声相控阵探头组件14外圆周上涂上耦合剂,再从楔块4的一端装入,超声相控阵探头组件14和楔块4端面间有防止耦合剂流出的密封圈。左端盖1和超声相控阵探头组件14端面间也有防水用的密封圈12。
楔块4的最大外径受到储气井最小内径Φ157mm及储气井内壁存在约3,4mm焊缝余高的限制。楔块4的最小内径受超声相控阵探头组件14外径Φ128mm的限制,因此密封装置的尺寸极其有限,再加上聚丙乙烯强度较差,给密封带来很大难度。因此,左端盖1和楔块4的端面间设有BOC端面外向泛塞封2作为第一道密封,左端盖1和楔块4的径向设置有带档圈的BD型径向密封圈3作为第二道密封;左端盖1和楔块4之间用若干个(图中显示是6个)沿周向均布的螺栓5连接,拧紧螺栓5就压紧了BOC端面外向泛塞封。可在密封空间极其有限的情况下,满足外部水压为3MPa以上时的密封要求。
圆柱形防水盒9的左端面与楔块的右端面之间设置有方形密封圈11作为第一道密封(圆柱形防水盒的左端面上设置有容纳方形密封圈的凹槽;也可在楔块的右端面上设置),又设置有BOC端面外向泛塞封作为第二道密封(圆柱形防水盒的左端面设置有容纳BOC端面外向泛塞封的凹槽;也可在楔块的右端面上设置),以满足外部水压为3MPa以上时的密封要求;再用若干个(图中显示是8个)沿周向均布的螺钉6将圆柱形防水盒与楔块连为一体并拉紧,从而将方形密封圈11和BOC端面外向泛塞封压紧,达到密封的目的。
本实用新型在机器人的推动下,能顺利通过最小内径为Φ177.8×10.36的管道进行超声检测。

Claims (5)

1.一种深水环境下超声相控阵探头密封装置,包括超声相控阵探头组件(14)与超声卡(10);其特征在于:所述的超声相控阵探头组件与超声卡安装在由左端盖(1)、圆柱形防水盒(9)与楔块(4)连接而成的密闭空间内;超声相控阵探头组件与超声卡通过信号线(8)连通;
所述楔块呈左端敞口的容器状,左端盖覆盖在楔块的敞口部位且通过若干个螺栓(5)与楔块固定为一体,从而形成容纳超声相控阵探头组件的空间,楔块右端面的中央部位还设有敷设信号线的通孔;安装有超声卡的圆柱形防水盒左端敞口,楔块的右端面覆盖在圆柱形防水盒敞口部位,若干个螺钉(6)将与楔块与圆柱形防水盒固定为一体。
2.根据权利要求1所述的深水环境下超声相控阵探头密封装置,其特征在于:所述的左端盖与楔块的连接部位布置有密封隔水用的端面外向泛塞封和密封圈;所述的楔块与圆柱形防水盒的连接部位也布置有密封隔水用的端面外向泛塞封和密封圈。
3.根据权利要求2所述的深水环境下超声相控阵探头密封装置,其特征在于:所述楔块为聚丙乙烯楔块。
4.根据权利要求3所述的深水环境下超声相控阵探头密封装置,其特征在于:所述圆柱形防水盒为铝合金防水盒。
5.根据权利要求4所述的深水环境下超声相控阵探头密封装置,其特征在于:所述密封圈是径向密封圈。
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