CN219104240U - 水下流量计压力探测传输体系 - Google Patents

水下流量计压力探测传输体系 Download PDF

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吴旭阳
马晓伟
朱舵
宋晓慧
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    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Abstract

本实用新型公开了一种水下流量计压力探测传输体系,包括基座,基座内贯穿有流体计量通道,在基座上设有压力仓筒、压力传感器、取压通道、集束腔和集束孔,取压通道将流体计量通道和压力传感器的检测端连通,压力仓筒将压力传感器罩扣在基座上,集束孔将集束腔和压力仓筒内部连通,集束孔外端装有引线接头,引线接头的信号输入端通过导线与压力传感器的传输端连接。采用本实用新型的显著效果是,压力传感器被密封在仓筒内并留有冗余,能在高压、高盐、有水的环境中准确可靠的获取被测流体的压力数据,被测流体被密封在取压通道内避免泄露,同时压力传感器的向外的信号传输通道也被封闭,进一步减小了被测流体外泄的可能。

Description

水下流量计压力探测传输体系
技术领域
本实用新型涉及石油工程用仪表,具体涉及海洋石油开采用计量仪表。
背景技术
我国在渤海、黄海、南海地区有丰富的石油资源,对其进行高效开采是我国能源安全的重要保障。
连续注排水采油这一手段在陆地石油或海洋石油的开采过程中都是可选项,注采分析对于油田的生产优化具有重要作用,而注、排水量是进行以上优化分析的重要指标。
注、排水量的监测一般是依靠单相流量计进行测量,传统的单相流量计一般适用于陆地情况,因而在对海洋石油开采过程中的注、排水量进行监测时,也需要将传统单相流量计安装在平台上,由此产生的问题是:“流量计距离注、排水位置较远,不利于进行实时监测、反馈、响应”,因而将单相流量计下放至水下,以使其靠近注、排水位置是非常必要的。但传统的单相流量计在设计时并未考虑产品在高压、高盐、有水条件下的密封性、稳定性以及安装便捷性等问题,几乎都不能直接转用到水下。
根据测定原理,单相流量计又可以分为超声波流量计、压差流量计、电磁流量计等多种类型。其中的压差流量计(或称:差压流量计)是基于介质流体流经节流装置时产生的压力差与流量之间存在一定关系的工作原理进行流量测定。对于这种类型的流量计,其在水下、特别是在海洋高压、高盐、有水条件下,如何稳定、可靠、准确的获取传输被测流体的压力信号至关重要。
实用新型内容
有鉴于此,为解决在高压、高盐、有水条件下,更好的获取并传输被测流体的压力信号,本实用新型提出了一种基于差压流量计的被测流体压力探测传输体系。
其技术方案如下:
一种水下流量计压力探测传输体系,包括基座,所述基座内贯穿有流体计量通道,其关键在于:在所述基座上设有两组压力检测模块,同一组所述压力检测模块包括压力仓筒和设置在该压力仓筒内部的两个压力传感器,所述压力仓筒罩扣在所述基座的外壁,在所述基座上对应同一组所述压力检测模块设有两个取压通道,两个所述取压通道的内端分别与所述流体计量通道接通,两个所述取压通道的内端沿所述流体计量通道的走向分布,同一组的两个所述取压通道的外端分别延伸至所述基座的外壁并与对应的所述压力仓筒内部连通,两个所述取压通道与两个所述压力传感器一一对应,所述压力传感器的检测端分别密封安装在对应的所述取压通道的外端;
在所述基座上还设有一个集束腔和两个集束孔,两个所述集束孔与两组所述压力检测模块一一对应,所述集束孔的内端与所述集束腔连通,所述集束孔的外端延伸至所述基座的外壁并与对应的所述压力仓筒内部连通,所述集束孔的外端密封安装有引线接头,所述引线接头的信号输入端通过导线与同一组的任一所述压力传感器的传输端连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:压力传感器被密封在仓筒内并留有冗余,能在高压、高盐、有水的环境中准确可靠的获取被测流体的压力数据,被测流体被密封在取压通道内避免泄露,同时压力传感器的向外的信号传输通道也被封闭,进一步减小了被测流体外泄的可能。
附图说明
图1为本实用新型的立体装配图;
图2为本实用新型在第一视角下的剖视图;
图3为图2的i部放大图;
图4为本实用新型在第二视角下的剖视图。
具体实施方式
以下结合实施例和附图对本实用新型作进一步说明。
如图1、2、3、4所示,一种水下流量计压力探测传输体系,包括基座1,所述基座1呈立方体块状结构,所述基座1内贯穿有流体计量通道1a,在所述基座1上设有两组压力检测模块3,两组所述压力检测模块3分别设置在所述基座1两个正对的侧面,两组所述压力检测模块3的结构一致,下面以一个压力检测模块3为例:
同一组所述压力检测模块3包括压力仓筒31和设置在该压力仓筒31内部的两个压力传感器32,所述压力仓筒31罩扣在所述基座1的外壁,在所述基座1上对应同一组所述压力检测模块3设有两个取压通道1b,两个所述取压通道1b的内端分别与所述流体计量通道1a接通,两个所述取压通道1b的内端沿所述流体计量通道1a的走向分布,同一组的两个所述取压通道1b的外端分别延伸至所述基座1的外壁并与对应的所述压力仓筒31内部连通,两个所述取压通道1b与两个所述压力传感器32一一对应,所述压力传感器32的检测端分别密封安装在对应的所述取压通道1b的外端;
在所述基座1上还设有一个集束腔1c和两个集束孔1d,两个所述集束孔1d相互平行,两个所述集束孔1d与两组所述压力检测模块3一一对应,所述集束孔1d的内端与所述集束腔1c连通,所述集束孔1d的外端延伸至所述基座1的外壁并与对应的所述压力仓筒31内部连通,所述集束孔1d的外端密封安装有引线接头33,具体的方式是,所述引线接头33螺纹旋设于所述集束孔1d的外端,所述引线接头33的信号输入端通过导线与同一组的任一所述压力传感器32的传输端连接。
具体的,所述压力仓筒31包括圆筒状的罩筒,该罩筒的一端设有封口板,该罩筒的另一端设有法兰环311,所述罩筒、封口板和法兰环311一体成型;在所述基座1的外壁对应所述法兰环311设有环形嵌入槽,所述法兰环311落在所述环形嵌入槽内,所述法兰环311的一侧环形端面与所述罩筒的端面固定连接并与所述基座1的外壁平齐,所述法兰环311的另一侧环形端面与所述环形嵌入槽的槽底贴合抵紧,所述法兰环311的内圈侧壁与所述环形嵌入槽的内侧槽壁贴合抵紧,所述法兰环311的外圈侧壁与所述环形嵌入槽的外侧槽壁贴合抵紧,所述法兰环311上环形设有若干锁紧孔,所述法兰环311通过若干螺栓与所述基座1固定连接;
在环形嵌入槽槽底与所述法兰环311对应的环形端面之间设有轴向密封件34,在所述环形嵌入槽的内侧槽壁与所述法兰环311的内圈侧壁之间设有径向密封件35。
在所述取压通道1b的外端分别设有取压座36,所述取压座36与所述压力传感器32连接;
所述取压座36包括轴向依次连接的第一连接柱361、旋拧柱362、密封柱363和第二连接柱364,在所述第一连接柱361和所述第二连接柱364的外壁分别设有螺纹,所述旋拧柱362呈六方柱状,在第一连接柱361、旋拧柱362、密封柱363和第二连接柱364内贯穿有同一个引压孔;
所述取压通道1b包括依次连通的密封孔、外侧连接孔、抵靠孔和内侧连接孔,其中内侧连接孔与所述流体计量通道1a连通,所述抵靠孔呈圆台状,所述抵靠孔的小口端与所述内侧连接孔连通,所述抵靠孔的大口端与所述外侧连接孔连通;
所述第二连接柱364螺旋装设在所述外侧连接孔内,所述第二连接柱364的自由端内缩形成与所述抵靠孔相适应的抵靠头,该抵靠头的外壁与所述抵靠孔的壁孔贴合并压紧,所述密封柱363插设于所述密封孔内,所述密封柱363的外壁与所述密封孔的内壁之间设有取压密封件365,所述压力传感器32的检测端设有与所述第一连接柱361相适应的螺孔,所述第一连接柱361与所述压力传感器32的检测端螺纹连接,所述引压孔的一端与所述内侧连接孔连通,所述引压孔的另一端与所述压力传感器32的检测端连通。
所述轴向密封件34、径向密封件35、以及所述取压密封件365均为密封橡胶圈,在所述法兰环311的环形端面、在所述环形嵌入槽的内侧槽壁、在所述密封柱363的外壁分别设有环形的胶圈卡槽,所述密封橡胶圈分别落在对应的胶圈卡槽内。
最后需要说明的是,上述描述仅仅为本实用新型的优选实施例,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不违背本实用新型宗旨及权利要求的前提下,可以做出多种类似的表示,这样的变换均落入本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种水下流量计压力探测传输体系,包括基座(1),所述基座(1)内贯穿有流体计量通道(1a),其特征在于:在所述基座(1)上设有两组压力检测模块(3),同一组所述压力检测模块(3)包括压力仓筒(31)和设置在该压力仓筒(31)内部的两个压力传感器(32),所述压力仓筒(31)罩扣在所述基座(1)的外壁,在所述基座(1)上对应同一组所述压力检测模块(3)设有两个取压通道(1b),两个所述取压通道(1b)的内端分别与所述流体计量通道(1a)接通,两个所述取压通道(1b)的内端沿所述流体计量通道(1a)的走向分布,同一组的两个所述取压通道(1b)的外端分别延伸至所述基座(1)的外壁并与对应的所述压力仓筒(31)内部连通,两个所述取压通道(1b)与两个所述压力传感器(32)一一对应,所述压力传感器(32)的检测端分别密封安装在对应的所述取压通道(1b)的外端;
在所述基座(1)上还设有一个集束腔(1c)和两个集束孔(1d),两个所述集束孔(1d)与两组所述压力检测模块(3)一一对应,所述集束孔(1d)的内端与所述集束腔(1c)连通,所述集束孔(1d)的外端延伸至所述基座(1)的外壁并与对应的所述压力仓筒(31)内部连通,所述集束孔(1d)的外端密封安装有引线接头(33),所述引线接头(33)的信号输入端通过导线与同一组的任一所述压力传感器(32)的传输端连接。
2.根据权利要求1所述的水下流量计压力探测传输体系,其特征在于:所述压力仓筒(31)包括罩筒,该罩筒的一端设有封口板,该罩筒的另一端设有法兰环(311);
在所述基座(1)的外壁对应所述法兰环(311)设有环形嵌入槽,所述法兰环(311)落在所述环形嵌入槽内,所述法兰环(311)的一侧环形端面与所述罩筒的端面固定连接并与所述基座(1)的外壁平齐,所述法兰环(311)的另一侧环形端面与所述环形嵌入槽的槽底贴合抵紧,所述法兰环(311)的内圈侧壁与所述环形嵌入槽的内侧槽壁贴合抵紧,所述法兰环(311)的外圈侧壁与所述环形嵌入槽的外侧槽壁贴合抵紧;
在环形嵌入槽槽底与所述法兰环(311)对应的环形端面之间设有轴向密封件(34),在所述环形嵌入槽的内侧槽壁与所述法兰环(311)的内圈侧壁之间设有径向密封件(35)。
3.根据权利要求2所述的水下流量计压力探测传输体系,其特征在于:在所述取压通道(1b)的外端设有取压座(36),所述取压座(36)与所述压力传感器(32)连接;
所述取压座(36)包括轴向依次连接的第一连接柱(361)、旋拧柱(362)、密封柱(363)和第二连接柱(364),在所述第一连接柱(361)和所述第二连接柱(364)的外壁分别设有螺纹,在第一连接柱(361)、旋拧柱(362)、密封柱(363)和第二连接柱(364)内贯穿有同一个引压孔;
所述取压通道(1b)包括依次连通的密封孔、外侧连接孔、抵靠孔和内侧连接孔,其中内侧连接孔与所述流体计量通道(1a)连通,所述抵靠孔呈圆台状,所述抵靠孔的小口端与所述内侧连接孔连通,所述抵靠孔的大口端与所述外侧连接孔连通;
所述第二连接柱(364)螺旋装设在所述外侧连接孔内,所述第二连接柱(364)的自由端内缩形成与所述抵靠孔相适应的抵靠头,该抵靠头的外壁与所述抵靠孔的壁孔贴合并压紧,所述密封柱(363)插设于所述密封孔内,所述密封柱(363)的外壁与所述密封孔的内壁之间设有取压密封件(365),所述压力传感器(32)的检测端设有与所述第一连接柱(361)相适应的螺孔,所述第一连接柱(361)与所述压力传感器(32)的检测端螺纹连接,所述引压孔的一端与所述内侧连接孔连通,所述引压孔的另一端与所述压力传感器(32)的检测端连通。
4.根据权利要求1所述的水下流量计压力探测传输体系,其特征在于:所述引线接头(33)螺纹旋设于所述集束孔(1d)的外端。
5.根据权利要求2所述的水下流量计压力探测传输体系,其特征在于:所述法兰环(311)通过若干螺栓固定在所述基座(1)上。
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