CN220434718U - 一种用于油田注水的地面控制装置 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例是关于一种用于油田注水的地面控制装置。该装置包括:流量计前端闸阀组件、流量短节组件、控制器、执行组件、注水口组件和泄压组件;流量计前端闸阀组件、流量短节组件和执行组件通过过流线管依次连通,控制器与流量短节组件连通,执行组件分别与注水口组件和泄压组件连通,且注水口组件和泄压组件并列设置,控制器与流量短节组件连接,控制器与泄压组件电连接;流量短节组件内第一压力传感器,执行组件内设有第二压力传感器。本公开实施例通过第一压力传感器和第二压力传感器检测实时流量、压力数据判断井下的情况。由于地面控制装置与泄压阀电连接,当井下吸水性不好导致压力无法降低时可通过泄压阀泄压。
Description
技术领域
本公开实施例涉及油田注水技术领域,尤其涉及一种用于油田注水的地面控制装置。
背景技术
油田投入开发后,随着开采时间的增长,油层压力不断下降导致油井产量大大减小,甚至会停喷停产,此时为了弥补原油开采出后所造成的地下亏空,保持和提高油层压力,实现油田高产稳产,必须对油层进行注水。相关技术中,注水系统包括地上部分和地下部分,地上部分主要是控制器、数据采集器和大量管道,地下部分则主要是用于注水的管道。在使用分层注水技术的油气开发中,在每个开采层面都会使用一个注水管道进行注水,而每个开采层面的情况不完全相同,因此需要在多个开采层面中进行注水控制,这就需要在地下水管中设置配水器,配水器中的水嘴能够在电机控制下调整开度,以控制当前开采层面的注水压力和流量。
由于配水器中集成了很多电气设备,而且需要和地上部分的控制器通信,以在控制器的控制下动作,因此需要信号传输介质来传输电信号。目前常用的是采用线缆来提供电能和传输电信号,但是井下的环境非常复杂,对线缆的工作情况影响非常大,导致采用线缆的信号传输方式效果不理想。
因此,有必要改善上述相关技术方案中存在的一个或者多个问题。
需要注意的是,本部分旨在为权利要求书中陈述的本公开的技术方案提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。
实用新型内容
本公开实施例的目的在于提供一种用于油田注水的地面控制装置,进而至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。
根据本公开实施例,提供一种用于油田注水的地面控制装置,该装置包括:
流量计前端闸阀组件、流量短节组件、控制器、执行组件、注水口组件和泄压组件;
所述流量计前端闸阀组件、所述流量短节组件和执行组件通过过流线管依次连通,所述控制器与所述流量短节组件连通,所述执行组件分别与所述注水口组件和泄压组件连通,且所述注水口组件和泄压组件并列设置,所述控制器与所述流量短节组件连接,所述控制器与所述泄压组件电连接;
其中,所述流量短节组件内第一压力传感器,且所述第一压力传感器与所述控制器电连接,所述执行组件内设有第二压力传感器,且所述第二压力传感器与所述控制器电连接。
本公开的一实施例中,所述流量计前端闸阀组件包括:
流量计前端闸阀、流量计前端法兰和进液口管线法兰;
所述流量计前端闸阀的一端与所述流量计前端法兰连通,所述流量计前端闸阀的另一端与所述进液口管线法兰连通。
本公开的一实施例中,所述流量短节组件包括:
流量短节、流量计前端活接和外护管;
所述流量短节的一端与所述流量计前端活接连通,所述流量短节的另一端与所述外护管连通,且所述流量计前端活接与所述流量计前端法兰通过所述过流线管连通。
本公开的一实施例中,所述外护管的内壁上设有注水压力传感器座,所述第一压力传感器设置在所述注水压力传感器座内。
本公开的一实施例中,所述控制器与所述流量短节通过过线管连通。
本公开的一实施例中,所述执行组件包括:
执行器、阀芯、自控仪后端活接、阀杆和阀座;
所述阀芯和所述阀杆连接,所述阀杆通过所述阀座和所述执行器连接,所述阀芯与所述外护管连接,所述自控仪后端活接和所述阀芯连接。
本公开的一实施例中,所述阀芯内设有来水压力传感器座,所述第二压力传感器设置在所述来水压力传感器座内。
本公开的一实施例中,所述执行组件、所述注水口组件和所述泄压组件通过三通连通,所述执行组件与所述三通的第一接口连通,所述注水口组件与所述三通的第二接口连通,所述泄压组件与所述三通的第三接口连接。
本公开的一实施例中,所述注水口组件包括:
注水口闸阀、注水口闸阀前置法兰和注水口管线法兰;
所述注水口闸阀前置法兰和所述三通的第二接口连通,所述注水口闸阀前置法兰、所述注水口闸阀和所述注水口管线法兰通过注水管线依次连通。
本公开的一实施例中,所述泄压组件包括:
泄压管线闸阀、泄压管线闸阀前置法兰、泄压管线闸阀后置法兰、电动泄压阀、电动泄压阀前端法兰和电动泄压阀后端法兰;
所述泄压管线闸阀前置法兰与所述三通的第三接口连通,所述泄压管线闸阀前置法兰、所述泄压管线闸阀、所述泄压管线闸阀后置法兰、所述电动泄压阀前端法兰、所述电动泄压阀和所述电动泄压阀后端法兰通过泄压管线依次连通。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开的实施例中,通过上述用于油田注水的地面控制装置,通过地面阀门规律性开关调节泄压阀形成压力波码,及通过第一压力传感器和第二压力传感器检测实时流量、压力数据判断井下的情况。由于地面控制装置与泄压阀电连接,当井下吸水性不好导致压力无法降低时可通过泄压阀泄压;根据该装置可以实时监测压力、流量数据,实现对地层压力、流量等参数的实时监测;且减少了电缆式配水器因电缆故障造成的各种井下配水器问题。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出本公开示例性实施例中一种用于油田注水的地面控制装置的结构示意图;
图2示出本公开示例性实施例中流量短节的结构示意图;
图3示出图2的侧视图。
图中:1、执行器;2、阀芯;3、自控仪后端活接;4、外护管;5、控制器;6、显示屏;7、流量短节;8、过线管;9、流量计前端活接;10、流量计前端法兰;11、流量计前端闸阀;12、进液口管线法兰;13、进流管线;14、注水口闸阀前置法兰;15、注水口闸阀;16、注水口管线法兰;17、注水管线;18、泄压管线闸阀前置法兰;19、泄压管线闸阀;20、泄压管线闸阀后置法兰;21、电动泄压阀;22、电动泄压阀前端法兰;23、电动泄压阀后端法兰;24、泄压管线;25、阀杆;26、阀座;27、注水压力传感器座;28、来水压力传感器座29、信号电极;30、接地电极;31、过流通道;32、固定架;33、密封圈;34、流量计外护套;35、三通。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。
此外,附图仅为本公开实施例的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。
本示例实施方式中首先提供了一种用于油田注水的地面控制装置。参考图1中所示,该用于油田注水的地面控制装置可以包括:流量计前端闸阀组件、流量短节组件、控制器5、执行组件、注水口组件和泄压组件;其中,所述流量计前端闸阀组件、所述流量短节组件和执行组件通过过流线管依次连通,所述控制器5与所述流量短节组件连通,所述执行组件分别与所述注水口组件和泄压组件连通,且所述注水口组件和泄压组件并列设置,所述控制器5与所述流量短节组件连接,所述控制器5与所述泄压组件电连接;所述流量短节组件内第一压力传感器,且所述第一压力传感器与所述控制器5电连接,所述执行组件内设有第二压力传感器,且所述第二压力传感器与所述控制器5电连接。
通过上述用于油田注水的地面控制装置,通过地面阀门规律性开关调节泄压阀形成压力波码,及通过第一压力传感器和第二压力传感器检测实时流量、压力数据判断井下的情况。由于地面控制装置与泄压阀电连接,当井下吸水性不好导致压力无法降低时可通过泄压阀泄压;根据该装置可以实时监测压力、流量数据,实现对地层压力、流量等参数的实时监测;且减少了电缆式配水器因电缆故障造成的各种井下配水器问题。
下面,将参考图1至图3对本示例实施方式中的上述用于油田注水的地面控制装置的各个部分进行更详细的说明。
在一个实施例中,所述流量计前端闸阀组件包括:流量计前端闸阀11、流量计前端法兰10和进液口管线法兰12;所述流量计前端闸阀11的一端与所述流量计前端法兰10连通,所述流量计前端闸阀11的另一端与所述进液口管线法兰12连通。
具体的,水流从进流管线13依次通过流量计前端活接9处、流量计前端闸阀11和进液口管线法兰12,再继续进入流量计前端法兰10的进流管线13流入到流量短节组件中。
在一个实施例中,所述流量短节组件包括:流量短节7、流量计前端活接9和外护管4;所述流量短节7的一端与所述流量计前端活接9连通,所述流量短节7的另一端与所述外护管4连通,且所述流量计前端活接9与所述流量计前端法兰10通过所述过流线管连通。
具体的,水流从流量计前端法兰10的进流管线13依次流入到流量计前端活接9、流量短节7和外护管4,再继续进入执行器1组件中。其中,短节内部的过流通道31和外护管4连接。
在一个实施例中,所述外护管4的内壁上设有注水压力传感器座27,所述第一压力传感器设置在所述注水压力传感器座27内。具体的,注水压力传感器座27内部安装有第一压力传感器,通过控制器5进行压力信号的采集。
在一个实施例中,所述控制器5与所述流量短节7通过过线管8连通。具体的,控制器5安装在流量短节7的过线管8上,且控制器5上还设有显示屏6,以能够根据需要显示注水压力、来水压力,流量值,阀门开度值等。
在一个实施例中,所述执行组件包括:执行器1、阀芯2、自控仪后端活接3、阀杆25和阀座26;所述阀芯2和所述阀杆25连接,所述阀杆25通过所述阀座26和所述执行器1连接,所述阀芯2与所述外护管4连接,所述自控仪后端活接3和所述阀芯2连接。
具体的,外护管4内的调节结构和阀芯2连接,阀芯2和阀杆25连接,阀杆25通过阀座26和执行器1连接,其中执行器1、阀座26、阀杆25和阀芯2通过构成一个连接机构,通过控制器5发送命令,有执行器1带动阀杆25进行流量大小调节。
在一个实施例中,所述阀芯2内设有来水压力传感器座28,所述第二压力传感器设置在所述来水压力传感器座28内。具体的,来水压力传感器座28内部安装有第二压力传感器,通过控制器5进行压力信号的采集。
在一个实施例中,所述执行组件、所述注水口组件和所述泄压组件通过三通35连通,所述执行组件与所述三通35的第一接口连通,所述注水口组件与所述三通35的第二接口连通,所述泄压组件与所述三通35的第三接口连接。
具体的,执行组件中的流量计后端活接、注水口组件的注水管线17、泄压组件的泄压管线24通过一个三通35汇合成一条管线相连接;执行组件与三通35的第一接口连通,注水口组件与三通35的第二接口连通,泄压组件与三通35的第三接口连接。
在一个实施例中,所述注水口组件包括:注水口闸阀15、注水口闸阀前置法兰14和注水口管线法兰16;所述注水口闸阀前置法兰14和所述三通35的第二接口连通,所述注水口闸阀前置法兰14、所述注水口闸阀15和所述注水口管线法兰16通过注水管线17依次连通。
具体的,在注水口组件中,注水口闸阀前置法兰14和注水口闸阀15相连接,注水口闸阀15和注水口管线法兰16相连接。注水口闸阀前置法兰14和三通35的第二接口连通,注水口闸阀前置法兰14、注水口闸阀15和注水口管线法兰16通过注水管线17依次连通。在注水时,注水口闸阀15打开。
在一个实施例中,所述泄压组件包括:泄压管线闸阀19、泄压管线闸阀前置法兰18、泄压管线闸阀后置法兰20、电动泄压阀21、电动泄压阀前端法兰22和电动泄压阀后端法兰23;所述泄压管线闸阀前置法兰18与所述三通35的第三接口连通,所述泄压管线闸阀前置法兰18、所述泄压管线闸阀19、所述泄压管线闸阀后置法兰20、所述电动泄压阀前端法兰22、所述电动泄压阀21和所述电动泄压阀后端法兰23通过泄压管线24依次连通。
具体的,在泄压组件中,泄压闸阀前置法兰和泄压闸阀相连接,泄压闸阀和泄压管线闸阀后置法兰20相连接,泄压管线闸阀后置法兰20和电动泄压阀前端法兰22相连接,电动泄压阀前端法兰22和电动泄压阀21相连接,电动泄压阀21和电动泄压阀后端法兰23相连接。泄压管线闸阀前置法兰18与三通35的第三接口连通,泄压管线闸阀前置法兰18、泄压管线闸阀19、泄压管线闸阀后置法兰20、电动泄压阀前端法兰22、电动泄压阀21和电动泄压阀后端法兰23通过泄压管线24依次连通。需要泄压时,泄压闸阀和电动泄压阀21打开,排除的水通过泄压管线24直接排空,不需要泄压时,泄压闸阀和电动泄压阀21打开需要关闭。
在一个具体的实施例中,显示屏6安装在控制器5上,控制器5安装在流量短节7的过线管8上;流量计前端活接9和流量计前端法兰10的进流管线13连接,流量计前端法兰10和流量计前端闸阀11连接,流量计前端闸阀11连接和进液口管线法兰12相连接,构成一体;流量短节7内部的过流通道31和外护管4连接,外护管4内的调节结构和阀芯2连接,阀芯2和阀杆25连接,阀杆25通过阀座26和执行器1连接;其中,执行器1、阀座26、阀杆25和阀芯2通过构成一个连接机构,通过控制器5发送命令,有执行器1带动阀杆25进行流量大小调节。流量计后端活接和注水口闸阀前置法兰14的注水管线17、泄压管线闸阀前置法兰18的泄压管线24通过一个三通35汇合成一条管线相连接;注水压力传感器座27和来水压力传感器座28内部安装有第一压力传感器和第二压力传感器,通过控制器5进行压力信号的采集;在注水管线17中,注水口闸阀前置法兰14和注水口闸阀15相连接,注水口闸阀15和注水口管线法兰16相连接,在注水时,注水口闸阀15打开;在泄压管线24中,泄压闸阀前置法兰和泄压闸阀相连接,泄压闸阀和泄压管线闸阀后置法兰20相连接,泄压管线闸阀后置法兰20和电动泄压阀前端法兰22相连接,电动泄压阀前端法兰22和电动泄压阀21相连接,电动泄压阀21和电动泄压阀后端法兰23相连接,需要泄压时,泄压闸阀和电动泄压阀21打开,排除的水通过泄压管线24直接排空,不需要泄压时,泄压闸阀和电动泄压阀21打开需要关闭。
进一步的,流量短节7设有流量计外护套34,流量计外护套34内的固定架32用来固定信号电极29和接地电极30,信号电极29和接地电极30的电极头分别对应过流通道31,并通过密封圈33进行密封,放置液体流出,过流通道31中有水流过时,将切割磁力线产生电信号,产生的电信号通过过线管8连接在控制器5中,再通过控制器5转化为流量信号。
进一步的,控制器5的原理结构中设有地面控制芯片、数据采集单元、电源单元、信号处理单元和数据远传模块,数据采集单元主要采集注水压力传感器座27中压力信号、来水压力传感器座28中的来水压力信号、执行器1信号和流量短节7的流量信号相连接,信号处理单元与地面控制芯片双向通讯相连接,地面控制芯片与数据远传模块相连接,信号处理单元的控制信号输出端与执行器1相连接。其中,控制器5的具体原理为现有技术,再次不再进行赘述。
上述用于油田注水的地面控制装置,控制器5中的数据采集单元接收到注水压力传感器座27中压力信号、来水压力传感器座28中的来水压力信号、执行器1信号和流量短节7的流量信号,并提供给地面控制芯片,地面控制芯片经过运算与处理后,通过信号处理单元向执行器1发出控制信号。地面控制芯片还通过数据远传传模块将压力、开度、流量等实时数据发送给油田测调监控中心,实时显示井口数据,达到远程监控调测的目的。
编码时,控制器5接收外部信号,控制器5控制执行器1,通过执行器1的开关带动阀杆25和阀芯2构成的连接机构,形成压力与流量的高、低变化。具体表现为:当阀门全开时,地面压力与流量同时增大,当压力小时,地面压力与流量同时减小,以此形成压力与流量编码的高和低。同时,在井下渗水性不好的情况下,可以通过打开地面电动泄压阀21进行快速泄压,以此达到低压力脉冲的编码。解码时,根据约定协议内容,通过读取地面注水管线17注水压力传感器座27中的压力数据与流量短节7产生的流量数据,当高于某一阈值时为高脉冲,低于某一阈值时为低脉冲,以此完成压力波通讯的收码过程。
显示屏6可以根据需要显示注水压力、来水压力,流量值,阀门开度值等。
本申请可实现自动发送压力波码以及读取井下返回压力波码数据,可实现长期监测井下数据,井口各个部分协调工作,按照预设的协议定时通过压力波的形式把命令发给井下配水器,对应层位的配水器把当前的流量、压力信号通过压力波的方式发送到控制器5。控制器5分析井下配水器的压力波或流量参数,读取当前层的流量、压力等参数,通过无线设备将流量、压力等实时数据发送到上位机。
本申请通过地面阀门规律性开关调节阀门形成压力波码及地面仪器检测实时流量、压力数据解析井下发送的波码数据。其主要体现在三个方面:第一地面控制装置配有泄压阀,当井下吸水性不好导致压力无法降低时可通过泄压阀泄压;第二根据现场具体情况,压力编码每一帧时间可设置;第三地面控制系统可实时监测压力、流量数据,收码每帧时间可设,在每帧时间内地面采集多个点数据。
本申请采用集成式结构,包括控制器5、高压流量计、闸阀、泄压阀、管道连接件等。所述的控制器5含有显示屏6、电路板;所述的高压流量计含有开关型电动调节阀、流量短节7、压力传感器座、螺纹活接。
通过上述用于油田注水的地面控制装置,有效减少工作量。施工简单、方便,成本低,只需要一次施工,就可以完成精细化分注控制,无需后期人工干预和测量。使用用非接触传输方式,为仪器长时间置于井下提供了可能,减少了电缆式配水器因电缆故障造成的各种井下配水器问题,并且通过该方式实现了地面指令与井下仪数据的双向传输。流量短节7内部无可动部件,维护量低;能够长期检测井下压力、温度、流量等数据,实现对地层压力、流量等参数的实时监测。
需要理解的是,上述描述中的术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本公开实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开实施例的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本公开实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本公开实施例中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。
在本公开实施例中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本公开的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例进行结合和组合。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实用新型后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。
Claims (10)
1.一种用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,该装置包括:
流量计前端闸阀组件、流量短节组件、控制器、执行组件、注水口组件和泄压组件;
所述流量计前端闸阀组件、所述流量短节组件和执行组件通过过流线管依次连通,所述控制器与所述流量短节组件连通,所述执行组件分别与所述注水口组件和泄压组件连通,且所述注水口组件和泄压组件并列设置,所述控制器与所述流量短节组件连接,所述控制器与所述泄压组件电连接;
其中,所述流量短节组件内第一压力传感器,且所述第一压力传感器与所述控制器电连接,所述执行组件内设有第二压力传感器,且所述第二压力传感器与所述控制器电连接。
2.根据权利要求1所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述流量计前端闸阀组件包括:
流量计前端闸阀、流量计前端法兰和进液口管线法兰;
所述流量计前端闸阀的一端与所述流量计前端法兰连通,所述流量计前端闸阀的另一端与所述进液口管线法兰连通。
3.根据权利要求2所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述流量短节组件包括:
流量短节、流量计前端活接和外护管;
所述流量短节的一端与所述流量计前端活接连通,所述流量短节的另一端与所述外护管连通,且所述流量计前端活接与所述流量计前端法兰通过所述过流线管连通。
4.根据权利要求3所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述外护管的内壁上设有注水压力传感器座,所述第一压力传感器设置在所述注水压力传感器座内。
5.根据权利要求3所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述控制器与所述流量短节通过过线管连通。
6.根据权利要求3所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述执行组件包括:
执行器、阀芯、自控仪后端活接、阀杆和阀座;
所述阀芯和所述阀杆连接,所述阀杆通过所述阀座和所述执行器连接,所述阀芯与所述外护管连接,所述自控仪后端活接和所述阀芯连接。
7.根据权利要求6所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述阀芯内设有来水压力传感器座,所述第二压力传感器设置在所述来水压力传感器座内。
8.根据权利要求6所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述执行组件、所述注水口组件和所述泄压组件通过三通连通,所述执行组件与所述三通的第一接口连通,所述注水口组件与所述三通的第二接口连通,所述泄压组件与所述三通的第三接口连接。
9.根据权利要求8所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述注水口组件包括:
注水口闸阀、注水口闸阀前置法兰和注水口管线法兰;
所述注水口闸阀前置法兰和所述三通的第二接口连通,所述注水口闸阀前置法兰、所述注水口闸阀和所述注水口管线法兰通过注水管线依次连通。
10.根据权利要求9所述用于油田注水的地面控制装置,其特征在于,所述泄压组件包括:
泄压管线闸阀、泄压管线闸阀前置法兰、泄压管线闸阀后置法兰、电动泄压阀、电动泄压阀前端法兰和电动泄压阀后端法兰;
所述泄压管线闸阀前置法兰与所述三通的第三接口连通,所述泄压管线闸阀前置法兰、所述泄压管线闸阀、所述泄压管线闸阀后置法兰、所述电动泄压阀前端法兰、所述电动泄压阀和所述电动泄压阀后端法兰通过泄压管线依次连通。
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Family Applications (1)
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