Скважинный преобразователь расхода

 

СКВАЖИННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА, содержащий корпус и разме1т;енное в нем колеблющееся тело, отличающийся тем, что, с целью повьппения надежности работы, он снабжен установленными з корпусе звеном с двумя шарнирами и постоянным магнитом и расположенными на корпусе магнитопроницаемой перегородкой и магнитным датчиком, при этом первый шарнир соединен с корпусом, зторой кинематически связан с колеблющимся телом, а магнитный, датчик размещен за магнитопроницаемой пере§ городкой напротив второго шарнира, на котором жестко закреплен постоян (Я ный магнит. 00 (Х со

СОЮЗ СО8ЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 Е 21 В 47/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3738990/22-03 (22) 08.05.84 (46) 30.10.85. Бюл, Ф 40 (71) Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола (72) А.Е.Степанчиков, В.Н.Макаров, Ю.Н.Попов, В.И.Пинаков, В.Ф.Реутский, А.Н.Сикиринский и В..А.Яценко (53) 681. 12(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР и 823565, кл. Е 21 В 47/10, 1979.

Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. — Л.: Кзшиностроение, 1975, с. 653..

„., SU„„1188317 (54) (57) СКВАЖИННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

РАСХОДА. содержащий корпус и размещенное в нем колеблющееся тело, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью повьппения надежности работы, он снабжен установленными в корпусе звеном с двумя шарнирами и постоянным магнитом и расположенными на корпусе магнитопроницаемой перегородкой и магнитным датчиком, при этом первый шарнир соединен с корпусом, второй кинематически связан с колеблющимся телом, а магнитный датчик размещен за магнитопроницаемой перегородкой напротив второго шарнира, @

И на котором жестко закреплен постоянный магнит.

1188317

Изобретение .тьиосится к технике расходометрии, а именно к преобразователям расхода, используемым в устройствах для определения дебита скважин, например водоотливных скважин, при подземной выплавке серы (ПВС) .

Целью изобретения является повышение надежности работы.

На фиг. 1 изображен скважинный

10 преобразователь расхода; на фиг. 2 сечение А-А на фиг, 1; на фиг. 3сечение Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4— схема установки постоянно работающе"

ro преобразователя расхода на сква

15 жине ПВС; на фиг. 5 — схема установки преобразователя расхода на скважине, включаемого только при индикации и замерах.

Скважинный преобразователь расхо20 да (фиг. 1) состоит из колеблющегося тела (ударника) 1, связанного с корпусом 2 звеном 3 с двумя шарнирами 4 и 5. Шарнир 4 связан с корпусом, шарнир 5 — с колеблющимся те25 лом (ударником) 1.

Колеблющееся тело (ударник) 1 имеет продольное эластичное уплотнение

6. В шарнир 5, имеющий максимальную амплитуду колебаний, жестко заделан постоянный магнит 7. Напротив магнита

7 в корпусе 2 установлен магнитный датчик 8. На корпусе 2 между постоянным магнитом 7 и датчиком 8 размещена герметично связанная с корпусом 35

2 перегородка 9 из магнитопроницаемого материала.

Устройство работает следующим образом.

Под действием потока жидкости колеблющееся тело 1 находится в неустойчивом положении и при незначительном перепаде давления до и после тела 1 начинает совершать колебательные движения. При ударе верхним концом тело 1 отбрасывает нижний конец в противоположном направлении, так как центр удара тела 1 находится выше места соударения верхнего конца (дальше по потоку) и полностью пере- 50 крывает канал. Перепад давления, действующий на площадь тела 1, ограниченную продольным уплотнением 6 и местами соударения, отбрасывает верхний конец тела 1 к противоположной стен- 55 ке корпуса 2 и при ударе нижний конец тела 1 отбрасывается в противоположном направлении. Канал оказывается перекрытым и перепадом давления уже с другой. стороны тела 1. При этом верхний конец возвращается в исходное положение, Далее цикл повторяется.

Удары тела 1 по корпусу 2 воспринимаются на слух и свидетельствуют о наличии потока жидкости внутри устройства. При колебаниях тела 1 постоянный магнит 7, заделанный в шарнире 5 звена 3, также совершает колебательные движения относительно магнитного датчика 8, периодически меняя направление магнитно-силовых линий на контактах и, следовательно, периодически размыкая и замыкая контакты. При включении в цепь магнитного датчика источника постоянного тока в цени появляются электрические импульсы с частотой колебаний тела 1, прямо пропорциональной расходу жидкости.

В случае необходимости постоянной индикации или постоянного контроля преобразователь 10 расхода устанавливают (фиг. 4) на водоотливной колонне скважины 11 непосредственно за задвижкой 12. При периодическом контроле преобразователь 10 расхода (фиг. 5) устанавливают паралельно водоотливной колонне 11 после задвижки 12 через отсекающие нреобразователь расхода задвижки 13 и 14. При замерах перекрывают задвижку 15 и открывают задвижки 13 и 14, пуская поток жидкости полностью через преобразователь расхода. После замера задвижки 13 и 14 закрывают, задвижку

15 открывают, отсекая тем самым преобразователь 10 расхода от потока.

Оставшуюся жидкость в корпусе преобразователя 1" расхода и подводящих трубопроводах сливают с помощью крана 1„.6., Положительный эЬЪект обусловлен тем, что при колебании тела, связанного с корпусом звеном с двумя шарнирами, оно (тело) имеет воэможность полностью перекрывать канал в корпусе и наносить удары по корпусу своим верхним и нижним концами, возбуждая в нем вибрацию. Частота ударов или прослушивается (определяют наличие движения жидкости) или измеряется частотомером (производят количественную оценку величины дебита).

Установлено, что частота ударов

V прямо пропорциональна расходу при постоянной плотности, а коэффициент пропорциональности определяется массой и геометрией тела и каналов.

Вибрация, возбуждаемая в корпусе и в самом теле при их соударении, препятствует образованию накипи и оседанию частиц взвеси на поверхностях, вследствие этого не меняется

1188317 4 масса и геометрия тела и каналов со временем, т.е. устройство самоочищается, сохраняя постоянным коэффициент пропорциональности в зависимости частоты ударов от расхода, что обеспечивает работоспособность устройства на пласто-

1 вой воде.

OJ70C_#_DCHf коледан

1188317

Составитель В.Сидоров

Редактор А.Лежнина Техред Т.Фанта

Корректор М.Самборская

Подписное

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4

Заказ 6715/30 Тираж 539

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Скважинный преобразователь расхода Скважинный преобразователь расхода Скважинный преобразователь расхода Скважинный преобразователь расхода 

 

Похожие патенты:

Дебитомер // 1160021

Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, а именно к области измерения продукции (дебита) различных категорий нефтяных скважин (мало-, средне- и высокодебитных) и определения фазного и компонентного составов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при измерении дебита двухфазных потоков эксплуатационных газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин

Изобретение относится к исследованию скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано для контроля разработки нефтяных месторождений при определении места нарушения герметичности эксплуатационной колонны в нагнетательной скважине в интервалах, не перекрытых НКТ

Изобретение относится к скважинной разработке газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для выбора оптимальной производительности скважин в нем при разработке газоконденсатных месторождений
Наверх