CN213421924U - 一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置 - Google Patents

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Abstract

一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,包括储热箱、加热循环管路和放热循环管路,储热箱包括保温箱体,保温箱体的腔内设有S型流道,S型流道内填充有鹅卵石,保温箱体的外壁上设有与S型流道的两端连通的加热端进液口和加热端出液口;加热端进液口和加热端出液口串联在加热循环管路上,加热循环管路上还串联有太阳能集热器和第一动力泵;保温箱体内还设有盘管,保温箱体的外壁设有与盘管的两端连通的放热端进液口和放热端出液口;放热端进液口和放热端出液口串联在放热循环管路上,放热循环管路上还串联有第二动力泵和螺旋管。本实用新型利用太阳能作为热源对外输管线进行加热,同时利用鹅卵石对热量进行收集,从而实现昼夜连续的加热工作。

Description

一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置
技术领域
本实用新型涉及油田输液设备技术领域,具体涉及一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置。
背景技术
目前,油田外输液需要进行加温,加温的具体要求是:
1、原油加温的温度不能过90℃,否则会出现焦化现象,影响原油的品质;
2、必须持续加温,不能断热,否则,外输液的低温会造成输油管道出现结蜡,管道淤堵造成灌输压力过高,有爆管的安全隐患。
现有的加温设备一般是锅炉或电热,这些加热设备在使用时原料费用相对较高,并且在井场环形使用具有一定的危险性,因此发明人想设计一种利用太阳能作为热源的加热装置,来保证对外输管线实现昼夜连续加热。
发明内容
本实用新型的目的就是针对现有技术存在的缺陷,提供一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,其结构合理,能够利用太阳能作为热源对外输管线进行加热,同时通过鹅卵石将循环的导热油中的部分热量进行收集,并将这部分热量应用在阴雨天或晚间作为热源使用,实现昼夜连续的加热工作。
本实用新型的技术方案是:
一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,包括储热箱、加热循环管路和放热循环管路;
所述储热箱包括保温箱体,所述保温箱体的腔内设有上导流板组和下导流板组,所述上导流板组与下导流板组呈交差排列,并在保温箱体的腔内形成S型流道,所述S型流道内填充有鹅卵石,所述保温箱体的外壁上分别设有与S型流道的两端连通的加热端进液口和加热端出液口;
所述加热端进液口和加热端出液口串联在加热循环管路上,所述加热循环管路上还串联有太阳能集热器和第一动力泵;
所述保温箱体的腔内中部还设有盘管,所述盘管的管身部分横向的穿过上导流板组和下导流板组,所述保温箱体的外壁还分别设有与盘管的两端连通的放热端进液口和放热端出液口;
所述放热端进液口和放热端出液口串联在放热循环管路上,所述放热循环管路上还串联有第二动力泵和螺旋管,所述螺旋管缠绕在被加热的输液管外周上,所述螺旋管的外侧包裹有保温层;
所述储热箱、加热循环管路和放热循环管路内均加注有导热油。
优选的,所述加热端进液口位于保温箱体一侧的底部,所述加热端出液口位于保温箱体的顶部。
优选的,所述加热循环管路上还串联有第一缓冲罐。
优选的,所述放热循环管路上还串联有第二缓冲罐。
优选的,所述保温箱体的顶部还设有泄压口,所述泄压口上安装有泄压阀。
优选的,所述保温层为保温棉层或者泡沫胶层。
本实用新型与现有技术相比较,具有以下优点:
通过加热循环管路内的导热油,不断将太阳能集热器收集的热量输送至储热箱内,这些热量一部分用于加热鹅卵石,另一部分用于与放热循环管路进行换热,并通过放热循环管路中的导热油将热量输送至螺旋管,通过螺旋管对输液管进行加热,从而实现利用太阳能作为热源进行加热工作,不仅大大降低的使用原料成本,而且相对于电热或锅炉加热更加的安全可靠。
在晚间或阴雨天时,停止第一动力泵工作,利用鹅卵石吸收的热量作为热源,通过放热循环管路对输液管进行加热工作,从而实现了昼夜连续的工作。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为储热箱的结构示意图;
图3为螺旋管的装配示意图;
图中:1、太阳能集热器,2、第一动力泵,3、第一缓冲罐,4、泄压阀,5、储热箱,6、第二缓冲罐,7、第二动力泵,8、螺旋管,9、输液管,10、加热循环管路,11、放热循环管路,12、保温层,501、保温箱体,502、加热端进液口,503、加热端出液口,504、泄压口,505、放热端进液口,506、放热端出液口,507、盘管,508、下导流板组,509、上导流板组,510、鹅卵石。
具体实施方式
下面是结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
实施例1
参照图1至图3,一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,包括储热箱5、加热循环管路10和放热循环管路11。
储热箱5包括保温箱体501,保温箱体501的腔内设有上导流板组509和下导流板组508,上导流板组509与下导流板组508呈交差排列,并在保温箱体501的腔内形成S型流道,S型流道内填充有鹅卵石510,保温箱体501的外壁上分别设有与S型流道的两端连通的加热端进液口502和加热端出液口503。
加热端进液口502和加热端出液口503串联在加热循环管路10上,加热循环管路10上还串联有太阳能集热器1和第一动力泵2。
保温箱体501的腔内中部还设有盘管507,盘管507的管身部分横向的穿过上导流板组509和下导流板组508,保温箱体501的外壁还分别设有与盘管507的两端连通的放热端进液口505和放热端出液口506。
放热端进液口505和放热端出液口506串联在放热循环管路11上,放热循环管路11上还串联有第二动力泵7和螺旋管8,螺旋管8缠绕在被加热的输液管9外周上,螺旋管8的外侧包裹有保温层12,保温层12为保温棉层或者泡沫胶层。
储热箱5、加热循环管路10和放热循环管路11内均加注有导热油。
工作中:通过加热循环管路10内的导热油,不断将太阳能集热器1收集的热量输送至储热箱5内,这些热量一部分用于加热鹅卵石510,另一部分用于与放热循环管路11进行换热,并通过放热循环管路11中的导热油将热量输送至螺旋管8,通过螺旋管8对输液管9进行加热,从而实现利用太阳能作为热源进行加热工作,不仅大大降低的使用原料成本,而且相对于电热或锅炉加热更加的安全可靠。
在晚间或阴雨天时,停止第一动力泵2工作,利用鹅卵石510吸收的热量作为热源,通过放热循环管路11对输液管9进行加热工作,从而实现了昼夜连续的工作。
实施例2
本实施例是在实施例1的基础上进一步优化,具体是:
加热端进液口502位于保温箱体501一侧的底部,加热端出液口503位于保温箱体501的顶部。
通过该设计,便于导热油充满保温箱体501的腔内,从而具有更好的保温和换热效果。
实施例3
本实施例是在实施例1的基础上进一步优化,具体是:
加热循环管路10上还串联有第一缓冲罐3。
放热循环管路11上还串联有第二缓冲罐6。
通过增加的第一缓冲罐3和第二缓冲罐6,能够对循环管路进行缓冲压力,从而对循环管路起到稳压保护的作用。
保温箱体501的顶部还设有泄压口504,泄压口504上安装有泄压阀4。
通过装配泄压阀4,可以对保温箱体501内部进行排气泄压,从而对保温箱体501起到保护作用。
本实用新型并不限于上述的实施方式,在本领域技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下做出各种变化,变化后的内容仍属于本实用新型的保护范围。

Claims (6)

1.一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,其特征在于:包括储热箱、加热循环管路和放热循环管路;
所述储热箱包括保温箱体,所述保温箱体的腔内设有上导流板组和下导流板组,所述上导流板组与下导流板组呈交差排列,并在保温箱体的腔内形成S型流道,所述S型流道内填充有鹅卵石,所述保温箱体的外壁上分别设有与S型流道的两端连通的加热端进液口和加热端出液口;
所述加热端进液口和加热端出液口串联在加热循环管路上,所述加热循环管路上还串联有太阳能集热器和第一动力泵;
所述保温箱体的腔内中部还设有盘管,所述盘管的管身部分横向的穿过上导流板组和下导流板组,所述保温箱体的外壁还分别设有与盘管的两端连通的放热端进液口和放热端出液口;
所述放热端进液口和放热端出液口串联在放热循环管路上,所述放热循环管路上还串联有第二动力泵和螺旋管,所述螺旋管缠绕在被加热的输液管外周上,所述螺旋管的外侧包裹有保温层;
所述储热箱、加热循环管路和放热循环管路内均加注有导热油。
2.根据权利要求1所述的一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,其特征在于:所述加热端进液口位于保温箱体一侧的底部,所述加热端出液口位于保温箱体的顶部。
3.根据权利要求1所述的一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,其特征在于:所述加热循环管路上还串联有第一缓冲罐。
4.根据权利要求1所述的一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,其特征在于:所述放热循环管路上还串联有第二缓冲罐。
5.根据权利要求1所述的一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,其特征在于:所述保温箱体的顶部还设有泄压口,所述泄压口上安装有泄压阀。
6.根据权利要求1所述的一种油田输液管线用新能源昼夜加热装置,其特征在于:所述保温层为保温棉层或者泡沫胶层。
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