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一种用于油田的配水装置

2021-03-21 02:34:29

一种用于油田的配水装置

  技术领域

  本实用新型涉及油田采油技术领域,具体涉及一种用于油田的配水装置。

  背景技术

  陆地油田在作业时需要采用配水器,一般为多层注水,并且每层注入量一般都不大,所以大都采用仪器进入配水器内部流道进行测量和控制注水量。注水时由于流道较小,如采用单层注水的方式就需要多个配水器和仪器,才能完成双层同时注水,因此注水工艺复杂,生产效率低。

  实用新型内容

  针对上述现有陆地油田注水工艺复杂、生产效率低的技术问题,本实用新型提供了一种用于油田的配水装置,能够实现双层同步注水,提高了注水的同步性和油田生产效率。

  本实用新型通过下述技术方案实现:

  一种用于油田的配水装置,包括芯体和配水器,所述芯体设有第一密封皮腕和第二密封皮腕;所述第一密封皮腕和第二密封皮腕由直线驱动机构驱动涨开,并将配水器内部空腔由上往下分割为第一空腔、第二空腔和第三空腔,所述第一空腔和第三空腔通过配水器的桥式结构连通;所述配水器内设有上流道和下流道,所述上流道位于第一空腔内,所述下流道位于第二空腔内;所述芯体下端设有内流式流量计,所述内流式流量计与下流道连通。

  使用本实用新型时,先将配水器通过管柱下到井下,驱动第一密封皮腕和第二密封皮腕的直线驱动机构开始工作,使第一密封皮腕和第二密封皮腕涨开,将配水器的主流道封闭阻断配水器主流道以形成第一空腔、第二空腔和第三空腔。开始注水时,通过上流道实现当前开采层的注水,同时地面注入的剩余液流通过配水器的桥式结构绕过第二空腔进入第三空腔,然后剩余液流在压力作用下进入内流式流量计中心流道,再由内流式流量计的出水口流入第二空腔经下流道流入下一地层,实现对第二地层的注水和注水量的检测。因此本实用新型能够实现双层同步注水,提高了注水的同步性和油田生产效率。

  进一步的,所述芯体上端还设有外流式流量计,以实时检测注入配水器的水流量。

  进一步的,所述配水器内还设有可调水嘴,所述可调水嘴用于调节上流道的流量;所述芯体上设有机械调节臂,所述可调水嘴由机械调节臂驱动,从而控制开采层的注水量。

  优选的,所述配水器上端还设有导向结构,所述导向结构用于机械调节臂的导向和容纳机械调节臂,以便于芯体插入配水器内,实现装置的快速组装。

  进一步的,所述芯体上还设有第一压力计和第二压力计,所述第一压力计用于测量注水压力,所述第二压力计用于测量第二空腔的压力;还包括由直线驱动机构驱动的密封堵头,所述密封堵头用于控制内流式流量计水流的通断。通过直线驱动机构驱动密封堵头移动关闭内流式流量计的堵塞孔,以从内部将内流式流量计出水口关闭,第二压力计测量的就是地层的压力,同时第一压力计直接测量配水器主流道压力,便可同时取得注入压力和地层压力,完成验封。

  进一步的,所述芯体上端设有扶正器,以便于芯体电缆的安装。

  进一步的,所述芯体下端设有导向爪。

  进一步的,所述配水器下端内部设有与导向爪适配的导向槽。

  本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

  1、通过第一密封皮腕和第二密封皮腕涨开,将配水器的主流道封闭阻断配水器主流道以形成第一空腔、第二空腔和第三空腔。注水时上流道实现当前开采层的注水,同时地面注入的剩余液流通过配水器的桥式结构进入第三空腔,再由内流式流量计的出水口流入第二空腔经下流道流入下一地层,实现对第二地层的注水和注水量的检测,从而实现双层同步注水,提高了注水的同步性和油田生产效率。

  2、通过直线驱动机构驱动密封堵头移动关闭内流式流量计的堵塞孔,以从内部将内流式流量计出水口关闭,并由第二压力计测量地层的压力、第一压力计测量配水器主流道压力,便可同时取得注入压力和地层压力,完成验封。

  附图说明

  此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:

  图1为本实用新型的结构示意图;

  图2为图1的A部放大图;

  图3为本实用新型配水器的结构示意图;

  图4为芯体上半部分结构示意图;

  图5为芯体下半部分结构示意图。

  附图中标记及对应的零部件名称:

  1-芯体,2-配水器,3-第一密封皮腕,4-第二密封皮腕,5-第一空腔,6-第二空腔,7-第三空腔,8-上流道,9-下流道,10-内流式流量计,11-外流式流量计,12-可调水嘴,13-机械调节臂,14-导向结构,15-第一压力计,16-第二压力计,17-密封堵头,18-扶正器,19-导向爪,20-内流式流量计出水口,21-内流式流量计进水口。

  具体实施方式

  为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。

  实施例

  一种用于油田的配水装置,包括芯体1和配水器2。具体来说,所述芯体1由上往下依次设有扶正器18、外流式流量计11、第一压力计15、第二压力计16、第一密封皮腕3、第二密封皮腕4、内流式流量计10和导向爪19。其中外流式流量计11和第一密封皮腕3之间的侧壁通过连杆设有机械调节臂13,所述机械调节臂13设有旋转套和驱动旋转套旋转的驱动电机。而所述第一密封皮腕3和第二密封皮腕4由直线驱动机构驱动涨开,对于直线驱动机构的结构,可采用丝杠滑块机构、电推杆、液压/气压缸等。

  使用时,将芯体1插入配水器2的内腔(主流道)内部,并将配水器2内部空腔由上往下分割为第一空腔5、第二空腔6和第三空腔7。具体的,所述第二空腔6为第一密封皮腕3和第二密封皮腕4之间的空腔,且第二空腔6外侧设有出水口,所述第一空腔5和第三空腔7通过配水器2的桥式结构连通,也就是说配水器2为桥式配水器。另外,所述配水器2内腔设有上流道8和下流道9,所述上流道8位于第一空腔5内,以将第一空腔5内的水引入当前开采层;所述下流道9位于第二空腔6内,以将第二空腔6内的水引入开采层的下一层内。所述芯体1下端的内流式流量计10与下流道9连通,以将第三空腔7内的水引入第二空腔6。

  进一步的,所述配水器2内还设有可调水嘴12,所述可调水嘴12用于调节上流道8的流量,所述可调水嘴12由机械调节臂13驱动,从而控制开采层注水量的大小。

  优选的,所述配水器2上端还设有导向结构14,如导向槽等。所述导向结构14用于机械调节臂13的导向和容纳机械调节臂13。所述芯1体上端还设有扶正器18,以便于芯体电缆的安装;所述芯体1下端设有导向爪19,相应的,所述配水器2下端内部设有与导向爪19适配的导向槽,以便于芯体1插入配水器2的主流道内,实现装置的快速组装。

  应当理解的是,所述第一压力计15位于芯体1内,以检测注入配水器2的注水压力;所述第二压力计16位移第二空腔6内,用于测量第二空腔6的压力。另外还包括由直线驱动机构驱动的密封堵头17,所述密封堵头17用于控制内流式流量计10水流的通断,即通过直线驱动机构驱动密封堵头17移动关闭内流式流量计10的堵塞孔,以从内部将内流式流量计出水口20关闭,使得第二压力计16测量的就是地层的压力。

  本实施例的工作原理:

  使用时,先将配水器2通过管柱下到井下,将可调水嘴12通过工具投入配水器2内的上流道8内的水注入当前地层的必经流道孔内,起控制流量作用。然后通过扶正器18将电缆和芯体1连接,正常管柱下井,并进入配水器2内,略深放一点,再回提;其中导向爪19和机械调节臂13起导向作用,并在导向结构12和配水器2的导向槽的导向下,最终,机械调节臂18抓住可调水嘴12的调节头完成定位。

  此时第一密封皮腕3和第二密封皮腕4的驱动结构开始工作,2个皮腕被涨开,将配水器2的主流道封闭,使配水器2主流道被阻断而形成3个空腔,自上而下为第一空腔5、第二空腔6、第三空腔7,通过上流道8实现当前层的注水控制和测量,而内流式流量计出水口20和配水器2的下流道9均在第二空腔6内。

  当地面注入的液流通过第一空腔5时被外流式流量计11测量出总流量,并在此处通过上流道8进入在配水器2主体上的可调水嘴3;通过机械调节臂13的调节和外流式流量计11的数据调节注入当前地层的流量。而地面注入的剩余液流通过配水器2的桥式结构绕过第二空腔6进入第三空腔7,剩余液流在地层压力作用下进入内流式流量计10的中心流道测量流量;测量完成的液流从内流式流量计出水口20流入第二空腔6内,再由第二空腔6侧壁的出水孔流入下一地层,实现对注入第二地层流量的检测和注水。

  另外,在驱动机构的驱动下密封堵头17关闭堵塞孔,阻断第二空腔6和第三空腔7的连接,使第二压力计16测量的就是地层的压力;同时第一压力计15直接测量配水器2主流道压力,即可同时取得注水压力和地层压力,完成验封。

  以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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