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井口压力远程监测装置制造方法及图纸

技术编号:25325387 阅读:53 留言:0更新日期:2020-08-18 22:58
井口压力远程监测装置。涉及采油技术领域。保温柜上部设有太阳能发电板,太阳能发电板有导线连接位于保温柜内的电池上,保温柜内设有控制盒、远程测控终端、温度探头;控制盒的电性连接电池、温度探头、压力变送器和连接远程监控终端,压力变送器连接法兰密封采油树压力检测管道。本实用新型专利技术具有如下有益效果:通过设置太阳能取得能源,减少了装置的成本;设置保温柜的温度调节系统,保证了控制元件的稳定工作,通过压力变送器感知井口压力,远程测控终端采集压力变送器的压力信号传输至网络平台,网络平台传输至巡井操作员,实时监控井口压力情况;在短接内设置膜片将管道内的介质隔开,确保压力变送器采集的压力信号准确。

【技术实现步骤摘要】
井口压力远程监测装置
:本技术涉及采油
,尤其是井口压力远程监测装置。
技术介绍
:在油田采油过程中,监控井口压力是很重要的一项工作,巡逻记录各井口在每个时段的压力数值对指导采油工艺、调整采油参数均具有重要意义,目前采油巡井人员每间隔一段时间,需要每次巡井时观察记录井口压力表,随着技术进步,使利用远程监控技术对井口压力间隙实时检测成为可能。
技术实现思路
:为了解决上述问题,本技术提供井口压力远程监测装置。本技术的技术方案是:井口压力远程监测装置,包括支架,支架上设有保温柜,保温柜上部设有太阳能发电板,太阳能发电板有导线连接位于保温柜内的电池上,保温柜内设有控制盒、远程测控终端、温度探头;所述的控制盒的电源接口电性连接电池、控制盒电性连接温度探头、压力变送器,压力变送器螺纹密封连接短接,短接法兰连接阀门,阀门连接法兰密封采油树压力检测管道;所述的控制盒电性连接远程测控终端;所述的保温柜,保温柜里侧设有电热带,保温柜上设有电动门,电动门设有铰链连接的直线电机,直线电机电性连接控制盒。所述的太阳能发电板在保温柜上部,太阳能发电板呈倾斜安装,安装角度与当地纬度相同。所述的短接,短接内部设有膜片,在膜片和压力变送器之间的空间里填充有变压器油。本技术具有如下有益效果:由于井口的抽油机电源的交流电无法直接使用,本技术通过设置太阳能取得能源,减少了装置的成本;通过设置保温柜的温度调节系统,保证了控制元件的稳定工作,通过压力变送器感知井口压力,压力变送器的输出信号传至控制盒,远程测控终端采集压力变送器的压力信号,通过远程测控终端里面的4G卡将信号传输至网络平台,网络平台传输至巡井操作员,实时监控井口压力情况;在短接内设置膜片将管道内的介质隔开,确保压力变送器采集的压力信号准确。附图说明:附图1是本技术结构示意图;附图2是附图1A处放大图。图中1-支架,2-保温柜,3-远程测控终端,4-控制盒,5-温度探头,6-电池,7-太阳能发电板,8-电动门,9-直线电机,10-压力变送器,11-短接,12-阀门,13-电热带,14-变压器油,15-膜片。具体实施方式:下面结合附图对本技术作进一步说明:由图1结合图2所示,井口压力远程监测装置,包括支架1,支架1上设有保温柜2,保温柜2上部设有太阳能发电板7,太阳能发电板7有导线连接位于保温柜2内的电池6上,保温柜2内设有控制盒4、远程测控终端3、温度探头5;所述的控制盒4的电源接口电性连接电池6、控制盒4电性连接温度探头5、压力变送器10,压力变送器10螺纹密封连接短接11,短接11法兰连接阀门12,阀门12连接法兰密封采油树压力检测管道;所述的控制盒4电性连接远程测控终端3;所述的保温柜2,保温柜2里侧设有电热带13,保温柜2上设有电动门8,电动门8设有铰链连接的直线电机9,直线电机9电性连接控制盒4。压力变送器10感知井口压力,压力变送器10的输出信号传至控制盒4,远程测控终端3采集压力变送器10的压力信号,通过远程测控终端3里面的4G卡将信号传输至网络平台,网络平台传输至巡井操作员,实时监控井口压力情况。由于该装置设在野外,冬夏温差很大,为了适应控制装置和远程测控终端的工作环境对温度要求,本技术了设置保温柜2,保温柜2里的温度探头5,温度探头5检测柜内的温度,当温度高时,开启电动门8降温,当温度低时,开启电热带13为保温柜2内进行加温。所述的太阳能发电板7在保温柜2上部,太阳能发电板7呈倾斜安装,安装角度与当地纬度相同,以最大利用太阳能。所述的短接11,短接11内部设有膜片15,在膜片15和压力变送器10之间的空间里填充有变压器油14,变压器油14通过膜片15的变形将压力传递给压力变送器10,利用变压器油10的防冻性能防止冬天凝固。由于石油管道内充满原油、污水,压力变送器10的感压膜片非常敏感,直接接触原油、污水,可能造成在温度低时,原油凝固在压力变送器10的感压膜片上,或者污水污垢堵塞在压力变送器10的感压膜片上,导致压力采集信号不准确,在短接11内设置膜片15将管道内的介质隔开,确保压力变送器10采集的压力信号准确。由于井口的抽油机电源的交流电无法直接使用,本技术通过设置太阳能取得能源,减少了装置的成本;通过设置保温柜的温度调节系统,保证了控制元件的稳定工作,通过压力变送器感知井口压力,压力变送器的输出信号传至控制盒,远程测控终端采集压力变送器的压力信号,通过远程测控终端里面的4G卡将信号传输至网络平台,网络平台传输至巡井操作员,实时监控井口压力情况;在短接内设置膜片将管道内的介质隔开,确保压力变送器采集的压力信号准确。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种井口压力远程监测装置,包括支架(1),其特征在于:支架(1)上设有保温柜(2),保温柜(2)上部设有太阳能发电板(7),太阳能发电板(7)有导线连接位于保温柜(2)内的电池(6)上,保温柜(2)内设有控制盒(4)、远程测控终端(3)、温度探头(5);/n所述的控制盒(4)的电源接口电性连接电池(6)、控制盒(4)电性连接温度探头(5)、压力变送器(10),压力变送器(10)螺纹密封连接短接(11),短接(11)法兰连接阀门(12),阀门(12)连接法兰密封采油树压力检测管道;/n所述的控制盒(4)电性连接远程测控终端(3);/n所述的保温柜(2),保温柜(2)里侧设有电热带(13),保温柜(2)上设有电动门(8),电动门(8)设有铰链连接的直线电机(9),直线电机(9)电性连接控制盒(4)。/n

【技术特征摘要】
1.一种井口压力远程监测装置,包括支架(1),其特征在于:支架(1)上设有保温柜(2),保温柜(2)上部设有太阳能发电板(7),太阳能发电板(7)有导线连接位于保温柜(2)内的电池(6)上,保温柜(2)内设有控制盒(4)、远程测控终端(3)、温度探头(5);
所述的控制盒(4)的电源接口电性连接电池(6)、控制盒(4)电性连接温度探头(5)、压力变送器(10),压力变送器(10)螺纹密封连接短接(11),短接(11)法兰连接阀门(12),阀门(12)连接法兰密封采油树压力检测管道;
所述的控制盒(4)电性连接远程测控终端(3);

【专利技术属性】
技术研发人员:李艳杨丹丹王彩红李琪刘微微侯雪姣孙晓天原野张晓静
申请(专利权)人:张军
类型:新型
国别省市:黑龙江;23

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