CN210108614U - 一种密封件试验用混合气体增压装置 - Google Patents

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Abstract

一种密封件试验用混合气体增压装置,包含:筒体,其具有筒体底部通道,该筒体底部通道用于连接混合气体源或试验装置;筒盖,其与筒体密封连接,其具有加压通道和泄压通道,该加压通道用于连接外部加压器件,该泄压通道用于排出筒体内部压力;活塞杆,其穿过筒盖设置在筒体的内部腔体中,将筒体的内部腔体分割为上部腔体和下部腔体,该上部腔体用于容纳从加压通道进入的加压物质,该下部腔体用于容纳从筒体底部通道进入的混合气体。本实用新型安全系数高,设备生产成本低,维护成本低,能够满足ISO 10423:2009附录F.1.13.5.3标准对流体兼容性试验的混合气体增压要求。

Description

一种密封件试验用混合气体增压装置
技术领域
本实用新型涉及一种密封件试验用混合气体增压装置。
背景技术
密封件流体兼容性试验是石油设备井口和采油树产品性能鉴定试验的一部分,需要单独进行试验,试验中要求进行混合气体增压,酸性材料试验的混合气体成分含义剧毒物质硫化氢,对于增压到试验压力的安全问题和试验增压设备是企业里的一大难事,一直难以解决。随着国家民族企业的发展,国内很多石油设备企业进军国际市场,但国外石油公司在采购产品前,需要对产品的性能鉴定试验完成情况进行审核,审核通过是采购的前提条件。国内石油企业在发展初期对性能鉴定试验不是很注重,在发展到一定规模后,尤其在想给国外行业龙头企业供货时,性能鉴定试验就是前提条件。如给道达尔、壳牌、雪佛龙、康菲等石油龙头企业供货期需要先进入其供应链,供应链审核的关键一项就是产品性能鉴定试验,完成密封件流体兼容性试验就需要满足标准规定对于酸性条件下密封件进行含有硫化氢的混合气体进行增压,国外实验室的测试费用非常昂贵,国内企业组建的实验室受到国外公司技术封锁,试验软硬件设备方面一直不是很理想。
实用新型内容
本实用新型提供一种密封件试验用混合气体增压装置,安全系数高,设备生产成本低,维护成本低,能够满足ISO 10423:2009附录F.1.13.5.3标准对流体兼容性试验的混合气体增压要求。
为了达到上述目的,本实用新型提供一种密封件试验用混合气体增压装置,包含:
筒体,其具有筒体底部通道,该筒体底部通道用于连接混合气体源或试验装置;
筒盖,其与筒体密封连接,其具有加压通道和泄压通道,该加压通道用于连接外部加压器件,该泄压通道用于排出筒体内部压力;
活塞杆,其穿过筒盖设置在筒体的内部腔体中,将筒体的内部腔体分割为上部腔体和下部腔体,该上部腔体用于容纳从加压通道进入的加压物质,该下部腔体用于容纳从筒体底部通道进入的混合气体。
所述的外部加压器件采用气体增压方式或者液体增压方式,加压物质为气体或液体。
所述的筒盖通过紧固件连接筒体,紧固件采用螺栓螺母。
所述的混合气体增压装置还包含阀杆密封,其用于实现活塞杆与筒盖之间的密封。
所述的混合气体增压装置还包含至少一个S密封,其用于实现活塞杆与筒体之间的密封。
所述的混合气体增压装置还包含密封垫环,其用于实现筒盖与筒体之间的密封。
本实用新型作为非金属密封件试验中使用的辅助设备,为密封件流体兼容性试验中的混合气体提供增压作用,能够满足ISO 10423:2009附录F.1.13.5.3标准对流体兼容性试验的混合气体增压要求,使用该装置比使用增压泵的安全系数高,设备生产成本低,维护成本低,内部混合气体还可以重复使用等优点可应用到石油设备井口和采油树中的阀类、悬挂器类的密封件装置试验中。
附图说明
图1是本实用新型提供的一种密封件试验用混合气体增压装置的结构示意图。
具体实施方式
以下根据图1具体说明本实用新型的较佳实施例。
如图1所示,本实用新型提供一种密封件试验用混合气体增压装置,包含:
筒体1,其具有筒体底部通道5,该筒体底部通道5用于连接混合气体源或试验装置;
筒盖2,其通过紧固件10连接筒体1,其具有加压通道6和泄压通道7,该加压通道6用于连接外部加压器件,该泄压通道7用于排出筒体1内部压力;
活塞杆3,其穿过筒盖2设置在筒体1的内部腔体中,将筒体1的内部腔体分割为上部腔体101和下部腔体102;
阀杆密封4,其用于实现活塞杆3与筒盖2之间的密封;
至少一个S密封8,用于实现活塞杆3与筒体1之间的密封;
密封垫环9,用于实现筒盖2与筒体1之间的密封。
在本实用新型的一个实施例中,根据耐腐要求,所述的筒体1、筒盖2和活塞杆3都采用AISI 410材料;紧固件10采用螺栓螺母,材料采用45#钢和42CrMo钢;阀杆密封4采用有金属骨架的阀杆密封;S密封8采用双道有金属骨架的S型密封;密封垫环9使用BX型金属垫环密封,采用AISI304材料,16根埋头螺栓锁紧;所述的筒体1底部和筒盖2的顶部各设置两个吊装孔,方便吊装转移。
本实用新型的工作原理如下:
在进行密封件流体兼容性试验时,首先将混合气体增压装置的筒体底部通道5与低压力(1200psi)混合气体源连接,给混合气体增压装置加入初始压力(300psi),受压力影响,活塞杆3会上窜到顶部,整个混合气体增压装置筒体1的下部腔体102内部充满了混合气体。当需要对试验装置进行混合气体增压时,将混合气体增压装置的筒体底部通道5与试验装置连接,从筒盖2的加压通道6对筒体1的上部腔体101增压,增压可以使用气体压力或者水压,随着上部腔体101压力增加,根据受力平衡原理,活塞杆3会下压,将下部腔体102内的混合气体推入试验装置,根据试验装置内部需求压力大小控制加压通道6的打压压力大小,这样就达到了给试验装置增压的目的。混合气体增压结束后,通过筒盖2上的泄压通道7将上部腔体101内的压力缓缓泄掉,根据受力平衡原理,活塞杆3会上升,将试验装置内部的混合气体回收到下部腔体102内部,达到重复利用混合气体的目的。
本实用新型作为非金属密封件试验中使用的辅助设备,为密封件流体兼容性试验中的混合气体提供增压作用,能够满足ISO 10423:2009附录F.1.13.5.3标准对流体兼容性试验的混合气体增压要求,使用该装置比使用增压泵的安全系数高,设备生产成本低,维护成本低,内部混合气体还可以重复使用等优点可应用到石油设备井口和采油树中的阀类、悬挂器类的密封件装置试验中。
尽管本实用新型的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本实用新型的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本实用新型的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本实用新型的保护范围应由所附的权利要求来限定。

Claims (6)

1.一种密封件试验用混合气体增压装置,其特征在于,包含:
筒体(1),其具有筒体底部通道(5),该筒体底部通道(5)用于连接混合气体源或试验装置;
筒盖(2),其与筒体(1)密封连接,其具有加压通道(6)和泄压通道(7),该加压通道(6)用于连接外部加压器件,该泄压通道(7)用于排出筒体(1)内部压力;
活塞杆(3),其穿过筒盖(2)设置在筒体(1)的内部腔体中,将筒体(1)的内部腔体分割为上部腔体(101)和下部腔体(102),该上部腔体(101)用于容纳从加压通道(6)进入的加压物质,该下部腔体(102)用于容纳从筒体底部通道(5)进入的混合气体。
2.如权利要求1所述的密封件试验用混合气体增压装置,其特征在于,所述的外部加压器件采用气体增压方式或者液体增压方式,加压物质为气体或液体。
3.如权利要求1所述的密封件试验用混合气体增压装置,其特征在于,所述的筒盖(2)通过紧固件(10)连接筒体(1),紧固件(10)采用螺栓螺母。
4.如权利要求1所述的密封件试验用混合气体增压装置,其特征在于,所述的混合气体增压装置还包含阀杆密封(4),其用于实现活塞杆(3)与筒盖(2)之间的密封。
5.如权利要求1所述的密封件试验用混合气体增压装置,其特征在于,所述的混合气体增压装置还包含至少一个S密封(8),其用于实现活塞杆(3)与筒体(1)之间的密封。
6.如权利要求1所述的密封件试验用混合气体增压装置,其特征在于,所述的混合气体增压装置还包含密封垫环(9),其用于实现筒盖(2)与筒体(1)之间的密封。
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