油井抗结垢结蜡装置的制作方法

文档序号:5352611阅读:142来源:国知局
专利名称:油井抗结垢结蜡装置的制作方法
技术领域
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本发明涉及油田采油领域中油水井及输液管线所用的抗结垢抗 结蜡装置,尤其是油井抗结垢结蜡装置。
背景技术
在油田采油领域,由于油井井下环境及采出液的成份决定,造成 油管柱和输油管线内大量结垢和结蜡,同时注水井由于水井井下环境 及注水成份决定也造成大量结垢,因而影响采油和注水质量和效率。 为了解决这些何题,目前在油水井采取加药装置、机械和电磁进行抗 结垢抗结蜡。而这些抗结垢抗结蜡装置抗结垢抗结蜡效果差,结构复 杂,安装不方便,因而使生产周期縮短,洗井次数增加,生产效率降 低,生产成本增加,不利于推广应用。 发明内容-
为了解决现有油水井抗结垢抗结蜡^置抗结垢抗结蜡效果差,结 构复杂,安^不方便的问题,本发明提供一种油井抗结垢结蜡装置, 该油井抗结垢结蜡装置具有抗结垢抗结蜡效果好,结构简单,安装方 便的特点。
本发明的技术方案是该油井抗结垢结蜡装置包括导管,不锈钢 导管夕卜固定有不锈钢管壳体,不锈钢管壳体内不锈钢导管外瞎定有超 声波传导器,超声波传导器上固定有超声波换能器,超声波换能器通 过导线与井口控制箱内超声波电路枏连接。
上述方案中的不锈钢管壳体内不锈钢导管外缠绕有电磁换能线 圈,电磁换能线圈通过导线与井口控制箱内电磁换能器相连接,电磁 换能线圈外固定有温度传感器,温度传感器与温度反馈电路连接;超 声波电路包括有整流滤波西路、超声波驱动电路、超声波功放输出电 路、超声波强度调节旋钮、超声波电源开关,整流滤波回路的输出端 分别与超声波驱动电路及超声波功放输出电路连^^超声波功放输出 电路与超声波换能器连接,超声波换能器固定在超声波传导器上;电 磁换能电路包括有磁路整流滤波西路、高频直流脉冲周期变频发生器、电磁功放驱动电路、电磁换能器、温度反馈电路及温度调控电路, 磁路整流滤波回路的输出端分别与高频直流脉冲周期变频发生器和 电磁功放驱动电路连接,电磁功放驱动电路与电磁换能器连接,温度 反馈电路分别与温度传感器及温度调控电路连接,温度调控电路与电
磁功放驱动电路连接;井口控制箱面板上有电流表、超声波强度调节 旋钮、超声波电源开关、电磁输出电流幅度调节旋钮和电磁回路电源 开关;不锈钢导管两端固定有法兰。
本发明具有如下有益效果该油井抗结垢结蜡装置由于采在不锈 钢导管外固定有超声波传导器和电磁换能线圈,超声波传导器和电磁 换能线圈分别通过导线与井口控制箱内的超声波电路和电磁换能电 路连接结构,利甩超声波电路和电磁换能电路控制超声波传导器和电 磁换能线圈,产生超声波和高频周期变频磁能。超声波经过超声波传 导器传于管线内的液体,产生"空化效应"和乳化作用,达到了抗结 裙结蜡的效果及油水混合物的粘度,使成垢颗粒均匀分布在液体中, 消除了聚集成垢的条件。高频周期变频磁能其磁场场强变化幅度加 大,变化的频率可以覆盖所有的蜡质的自然频率,从而引起了石蜡分 子产生共振,使石蜡分子变成了单极性石蜡分子,因而提高了石蜡的 活化性,使其失去脱离液体而附着管壁的能力,从而达到防蜡的目的。


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附图1是本发明的结构示意附图2是本发明电路框图。
图中1-导管,2-不锈钢管壳体,3-超声波传导器,4-电磁换能 线圈,5-井口控制箱,6-整流滤波回路,7-超声波驱动电路,8-超声 波^&放输出电路,9-超声波换能器,10-磁路整流滤波回路,11-高频 直流脉冲周斯变频发生器,12-电磁功放驱动电路,13-电磁换能器, 14-温度反馈电路,15-温度调控电路,16-温度传感器。
具体实施方式
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下面结合附图对本发明作进一步说明
如附图所示,该油井抗结垢结蜡装置包括导管1,不锈钢导管l 两端固定有法兰,不锈钢导管1外固定有不锈钢管壳体2,不锈钢管 壳体2内不锈钢导管1外固定有超声波传导器3,超声波传导器3上固定有超声波换能器9,超声波换能器9通过导线与井口控制箱5内 超声波电路的超声波功放输出电路8相连接。并口控制箱5面板上有 电流表、超声波强度调节旋钮、超声波电源开关、电磁输出电流幅度 调节旋钮和电磁回路电源开关。超声波电路包括有整流滤波回路&、 超声波驱动电路7、超声波功放输出电路8、超声波强度调节旋钮、 超声波电源开关。将220V工频交流电源一路经电源接线端子与超声 波电源开关连接,超声波电源开关与电流表连接,电流表与整流滤波 回路6连接,整流滤波回路6的输出端分别与超声波驱动电路7和超 声波功放输出电路8连接,超声波功放输出电路8与超声波换能器9 连接,超声波换能器9固定在超声波传导器3上。超声波驱动电路7
产生了超声波振荡信号,经超声波功放电路8放大,驱^^超声波换能 器9产生超声波。超声波经过超声波传导器3传于管线内的液体,产 生"空化效应"和乳化作用,在管线流过的液体内产生"空化效应", 使液体中垢颗粒变得更小,不能结合成大的颗粒成垢,并清除了管壁 上结蜡结垢等到混合物,消除了管壁上新污垢沉结的条件,达到了抗 结垢结蜡的效果,超声波的乳化作用大幅度地降低了其油水混合物的 粘度,使成垢颗粒均匀分布在液体中,消除了聚集成垢的条件。
不锈钢管壳体2内不锈钢导管1外还缠绕有电磁换能线圈4,电 磁换能线圈4通过导线及接线端子与井口控制箱5内电磁换能电路的 电磁换能器13相连接,电磁换能线圈4外固定有温度传感器16,温 度传感器16与温度反馈电路14连接。电磁换能电路包括有磁路整流 滤波回路IO、高频直流脉冲周期变频发生器ll、电磁功放驱动电路 12、电磁换能器13、温度反馈电路14及温度调控电路15,电磁换能 器13与电磁功放驱动电路12连接,电磁功放驱动电路12与磁路整 流滤波回路10的输出端枏连,高频直流脉冲周期变频发生器11和电 磁功放驱动电路12连接,温度反馈电路14分别与温度传感器16及 温度调控电路15连接,温度调控电路15与电磁功放驱动电路12连 接。电路送电后,电磁功放输出电路12在高频直流变频脉冲的周期 调制下,输出了高频变频电能,通过电磁换能器13转换成高频周斯 变频磁能。由于其电磁换能器13的骨架采用了非导磁性不锈钢材料, 所以无磁滞现象产生,其磁场场强变化幅度更大,加之所产生的高频
5磁场强度频率按某一规律进行周期变化,变化的频率可以覆盖所有的 蜡质的自然频率,从而引起了石蜡分子产生共振,使石蜡分子变成了 单极性石蜡分子,因而提高了石蜡的活化性,使其失去脱离液体而附 着管壁的能力,从而达到防蜡的目的。同时,当温度高或低时,通过
温度传感器16将信号传输给温度反馈电路14,温度反馈电路14再 传输给温度调控电路15,最后通过温度调控电路15控制电磁换能线 圈4开或关,达到自动控制目的。
实际使用时,将该油井抗结垢结蜡^置通过法兰串连在井口输油 管上,即可正常使用。^f该油井抗结垢结蜡^g利用超声波和电磁具 有抗结垢抗结蜡效果好,结构简单,安装方便,使用本^置可以增加 生产周期,减少洗井次数,有效的提高生产效率,降低了生产成本。
权利要求
1、一种油井抗结垢结蜡装置,包括导管(1),其特征在于不锈钢导管(1)外固定有不锈钢管壳体(2),不锈钢管壳体(2)内不锈钢导管(1)外固定有超声波传导器(3),超声波传导器(3)上固定有超声波换能器(9),超声波换能器(9)通过导线与井口控制箱(5)内超声波电路相连接。
2、 根据权利要求1所述的油井抗结垢结蜡装置,其特征在于不锈钢管壳体(2〉内不锈钢导管(l)夕卜缠绕有电磁换能线圈(4〉,电磁 换能线圈(4)通过导线与井口控制箱(5>内电磁换能器(13〉相连接,电 磁换能线圈(4)外固定有温度传感器(16>,温度传感器(16〉与温度反 馈电路(14)连接。
3、 根据权利要求1所述的油井抗结垢结蜡装置,其特征在于 超声波电路包括有整流滤波回路(扮、超声波驱动电路(7》、超声波功 放输出电路(8)、超声波强度调节旋钮(17>、超声波电源开关(18), 整流滤波回路(6)的输出端分别与超声波驱动电路(7)及超声波功放 输出电路(8〉连接,超声波功放输出电路(8>与超声波换能器(&)连接。
4、 根据权利要求2所述的油井抗结垢结蜡^置,其特征在于 电磁换能电路包括有磁路整流滤波回路(10> 、高频直流脉冲周期变频 发生器(ll》、电磁功放驱动电路(12》、电磁换能器(13)、温度反馈电 路(14〉及温度调控电路(15),磁路整流滤波西路(10)的输出端分别与 高频直流脉冲周 1^频发生器(i 1 >和电磁功放驱动电路(12>连接,电 磁功放驱动电路(12〉与电磁换能器(i3)连接,温度反馈电路(14)分别 与温度传感器(16〉及温度调控电路(15)连接,温度调控电路(15》与电 磁功放驱动电路(i2)连接。
5、 根据权利要求1所述的油井抗结垢结蟮^置,其特征在于.' 井CJ控制箱(5)面板上有电流表、超声波强度调节旋钮、超声波电源 开关、电磁输出电流幅度调节旋钮和电磁回路电源开关。
6、 根据权利要求1所述的油井抗结垢结蜡装置,其特征在于.*不锈钢导管U》两端爵定有法兰。
全文摘要
一种油井抗结垢结蜡装置。主要解决现有油水井抗结垢抗结蜡装置抗结垢抗结蜡效果差,结构复杂,安装不方便的问题。其特征在于不锈钢导管(1)外固定有不锈钢管壳体(2),不锈钢管壳体(2)内不锈钢导管(1)外固定有超声波传导器(3),超声波传导器(3)上固定有超声波换能器(9),超声波换能器(9)通过导线与井口控制箱(5)内超声波电路相连接。该油井抗结垢结蜡装置具有抗结垢抗结蜡效果好,结构简单,安装方便的特点。
文档编号E21B37/00GK101629481SQ20091007261
公开日2010年1月20日 申请日期2009年7月30日 优先权日2009年7月30日
发明者程伟民 申请人:程伟民
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