微型气液分离器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102500138A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110392564.0

    申请日:2011-12-01

    IPC分类号: B01D19/00 B01D21/26

    摘要: 本发明涉及一种微型气液分离器,包括柱状筒体(1)、气液缓冲筒体(2)和原油输入管(3),该柱状筒体(1)具有出气管(11)、出液管(12),该气液缓冲筒体(2)上下两端分别为气相出口端(21)和液相出口端(22),该气相出口端(21)和液相出口端(22)分别与设置在柱状筒体(1)侧壁上的气相入口(14)、液相入口(15)切向地相衔接,而原油输入管(3)相对气液缓冲筒体(2)倾斜向下,并与气液缓冲筒体(2)侧壁的中部切向地相衔接。本发明设计高效紧凑,分离区和缓冲区功能区分明晰,可达到缩小分离器整体体积的效果,适合车载,方便在井口、海洋平台等空间受限的地方使用,同时也节约了材料成本,安全性更强。

    一种GLCC分离器专用斜切三通锻件的制造方法

    公开(公告)号:CN103831389A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201310753879.2

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: B21K1/16

    摘要: 本发明公开了一种GLCC分离器专用斜切三通锻件的制造方法,特点是包括设计GLCC分离器工艺尺寸大小的步骤;创建GLCC分离器的三维模型,在ANSYS有限元分析软件中进行单元类型选择及设置、材料相关参数的设置,然后进行有限元网格划分,再对三维模型的端面压力进行求解,根据三维模型整体受到的压力计算获得等效应力并对其进行评定,直至垂直管和斜切管的壁厚满足要求的步骤;然后采用预先制作的模具整体锻造斜切三通锻件,最后按照图纸采用数控加工制成所需斜切三通锻件的步骤,优点是确保斜切管中心线与垂直管成63°夹角,两者内部相切且整体锻造,同时减小了该三通处结构的应力分布、应力值,不存在腔室积液和间隙腐蚀。

    一种沉箱型水下分离器高压舱试验装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN105445050A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510952106.6

    申请日:2015-12-17

    IPC分类号: G01M99/00 G06F17/50

    CPC分类号: G01M99/005 G06F17/5086

    摘要: 本发明公开了一种沉箱型水下分离器高压舱试验装置及其制造方法,包括上部沉箱和下部沉箱,特点是还包括位于地下试验深井内的高压舱舱体、位于地面上的高压舱密封连接头,高压舱舱体与高压舱密封连接头通过高压舱舱体顶部法兰连接,上部沉箱的外壁套设有高压舱密封连接头,高压舱密封连接头与下部沉箱的通过焊接一体连接,高压舱密封连接头与高压舱舱体顶部法兰通过螺栓密封连接,高压舱舱体顶部法兰与高压舱舱体通过焊接密封连接,下部沉箱纵向设置在高压舱舱体内,高压舱舱体的上部分别设置有压力表接口和注水加压接口,制造方法包括工艺参数设定、建模与分析以及图纸设计、焊接或锻造完工,优点是适应性好;结构密封性好、安全可靠。

    一种微波流体介质探测器

    公开(公告)号:CN103728320A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310717386.3

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: G01N22/00 G01R27/26

    摘要: 本发明公开了一种微波流体介质探测器,特点是包括微波传输线,微波传输线包括中间开放式微波传输线和两侧封闭式微波传输线,开放式微波传输线包括第一内导体和第一外导体,封闭式微波传输线包括第二内导体、第二外导体和密封填充的低损耗微波介质,两侧第二内导体与中间第一内导体一体直线连接,两侧第二外导体与中间第一外导体一体连接且相互之间形成流水通孔,流水通孔的两端开口通过法兰与待测流体介质流经的管道连接,流水通孔的流体流经方向与第一内导体的轴向相互垂直,第二外导体和第二内导体的端部形成的同轴线端口与微波转接头连接,微波转接头与外部的微波测量装置连接,优点是结构简单、操作方便、能对流体介质实现在线式连续测量。

    一种紧凑型GLCC分离增压装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN103758502B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201310754954.7

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: E21B43/36 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种紧凑型GLCC分离增压装置及其制造方法,特点是该装置包括GLCC旋流分离器,包括斜切管和垂直管,垂直管的上端设置有气体出口且其下端设置有液体出口,气体出口与增压缓冲罐的上部连通,液体出口与增压缓冲罐的下部连通,增压缓冲罐的上端开口设置有井口装置,增压缓冲罐的下端密封设置,增压缓冲罐的内部设置有用于增压的电潜泵,其制造过程先采用ANSYS软件进行外压强度分析计算,然后根据分析获得的图纸进行整体制造,优点是在海底完成气液分离,分离后的气体、液体分别输出到海上平台或油气处理站,不会产生段塞流,结构简单而紧凑,成本低,该制造方法使其具备一定的抗外压能力,可处于2000米水深深海中工作。

    一种微波流体介质探测器

    公开(公告)号:CN103728320B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310717386.3

    申请日:2013-12-23

    IPC分类号: G01N22/00 G01R27/26

    摘要: 本发明公开了一种微波流体介质探测器,特点是包括微波传输线,微波传输线包括中间开放式微波传输线和两侧封闭式微波传输线,开放式微波传输线包括第一内导体和第一外导体,封闭式微波传输线包括第二内导体、第二外导体和密封填充的低损耗微波介质,两侧第二内导体与中间第一内导体一体直线连接,两侧第二外导体与中间第一外导体一体连接且相互之间形成流水通孔,流水通孔的两端开口通过法兰与待测流体介质流经的管道连接,流水通孔的流体流经方向与第一内导体的轴向相互垂直,第二外导体和第二内导体的端部形成的同轴线端口与微波转接头连接,微波转接头与外部的微波测量装置连接,优点是结构简单、操作方便、能对流体介质实现在线式连续测量。

    一种GLCC分离器专用斜切三通锻件的制造方法

    公开(公告)号:CN103831389B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310753879.2

    申请日:2013-12-31

    IPC分类号: B21K1/16

    摘要: 本发明公开了一种GLCC分离器专用斜切三通锻件的制造方法,特点是包括设计GLCC分离器工艺尺寸大小的步骤;创建GLCC分离器的三维模型,在ANSYS有限元分析软件中进行单元类型选择及设置、材料相关参数的设置,然后进行有限元网格划分,再对三维模型的端面压力进行求解,根据三维模型整体受到的压力计算获得等效应力并对其进行评定,直至垂直管和斜切管的壁厚满足要求的步骤;然后采用预先制作的模具整体锻造斜切三通锻件,最后按照图纸采用数控加工制成所需斜切三通锻件的步骤,优点是确保斜切管中心线与垂直管成63°夹角,两者内部相切且整体锻造,同时减小了该三通处结构的应力分布、应力值,不存在腔室积液和间隙腐蚀。

    一种原油含水率电容电导式测试仪

    公开(公告)号:CN101865873B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201010186470.3

    申请日:2010-05-26

    IPC分类号: G01N27/22 G01N27/08

    摘要: 本发明公开了一种原油含水率电容电导式测试仪,其包括一金属管道(1)、设置在金属管道(1)的中央通孔(11)内的电容电极(2)与电导电极(3)、第一导电柱(4)、第二导电柱(5)和一设置在金属管道(1)之外的检测线路板(61),其中,第一导电柱(4)的第一端(41)和第二导电柱(5)的第一端(51)分别与电容电极(2)相连,第一导电柱(4)的第二端(42)和第二导电柱(5)的第二端(52)穿出在金属管道(1)之外并与检测线路板(61)相电连接。与现有技术相比,本发明的原油含水率电容电导式测试仪,低含水率和高含水率都能很好适用,能有效判别转相点,且实时检测数据准确、检测效果理想,检测范围广。