技术领域
[0001] 本申请涉及油田开发技术领域,特别涉及一种取样装置。
相关背景技术
[0002] 在油田开发过程中,为了确定原油的纯油量,需要对采油井开采出的原油的含水量进行测试。在对原油的含水量进行测试之前,需要通过取样装置提取原油样品。
[0003] 相关技术中,采油井的输出管线上设有取样口,在开始取样时,取样装置与取样口连接,通过取样口提取原油样品;在完成取样之后,通过阀门或者堵头对取样口进行封堵。
[0004] 但是,由于输出管线内的压力大于外界大气压,而阀门或者堵头并不是绝对密封,这样输出管线内原油样品会通过阀门或者堵头渗透出来滴落在地面上,当滴落在地面上的原油样品较多时,原油样品发生汇集容易引发火灾事故。
具体实施方式
[0058] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
[0059] 图1和图2是本申请实施例提供的一种取样装置的结构示意图。参见图1和图2,该取样装置包括:取样管线11、控制阀12、取样嘴13、取样接头14、取样桶15和收集桶16;
[0060] 取样接头14包括上接头141、下接头142和引流管143,上接头141上设有第一通孔,下接头142上设有第二通孔,引流管143穿过第二通孔,与第一通孔连接;
[0061] 取样嘴13的一端通过上接头141与下接头142连接,取样嘴13的另一端通过控制阀12与取样管线11的一端连接,取样管线11的另一端,用于与采油井的输出管线连接;
[0062] 在取样过程中,下接头142与取样桶15连接,取样管线11,用于传输从输出管线流出的原油样品,控制阀12,用于控制取样管线11内的原油样品的流速,取样嘴13,用于通过引流管143将原油样品输送至取样桶15内,取样桶15,用于盛放原油样品;
[0063] 在取样完成后,下接头142与收集桶16连接,取样嘴13,用于通过引流管143将控制阀12渗透出的原油样品输送至收集桶16内,收集桶16,用于收集原油样品。
[0064] 本申请实施例提供了一种取样装置,一方面,由于该取样装置中的取样嘴13与取样接头14连接,而取样接头14中的引流管143能够对取样嘴13内的原油样品进行引流,减少粘附在取样嘴13的内壁上的原油样品,这样在取下取样桶15或者收集桶16时,取样嘴13的内壁上的原油样品不会发生汇集而滴落在地面上;另一方面,由于在完成取样之后,取样接头14与收集桶16连接,通过收集桶16能够收集从控制阀12渗透出的原油样品。由此可知,该取样装置既能避免在取下取样桶15或者收集桶16时,原油样品滴落在地面上,又能避免在完成取样之后,控制阀12渗透出的原油样品滴落在地面上,进而防止原油样品发生汇集引发火灾事故,所以提高了该取样装置的安全性。
[0065] 需要说明的一点是,该取样装置不仅能够防止原油样品发生汇集引发火灾事故,也能够避免原油样品对采油井周围环境造成污染,影响生产现场的标准化管理,还省去了对污染现场进行清理的人工成本。
[0066] 取样管线11的介绍:取样管线11的一端通过控制阀12与取样嘴13连接,取样管线11的另一端,用于与采油井的输出管线连接。取样管线11,用于传输从输出管线流出的原油样品。
[0067] 取样管线11的材料可以是金属,例如,铜、铁等,也可以是合金,例如,铝合金、铬钢等。取样管线11的内径可以是5cm‑15cm之间的任一数值,例如,6cm、8cm、10cm。取样管线11的长度可以是0.5m‑2m之间的任一数值,例如,0.6m、0.8m、1.0m。在本申请实施例中,对取样管线11的材料、长度和内径大小不作具体限定,可以根据需要进行设定并修改。
[0068] 在一种可能的实现方式中,取样管线11的一端与控制阀12之间通过焊接连接,取样管线11的另一端与采油井的输出管线之间通过焊接连接。
[0069] 在本申请实施例中,由于取样管线11、控制阀12和输出管线之间通过焊接连接,而焊接连接不会在连接处留下缝隙,这样取样管线11内的原油样品就不会通过缝隙泄漏,从而避免了原油样品滴落在地面上引发火灾事故,所以提高了该取样装置的安全性。
[0070] 在另一种可能的实现方式中,取样管线11的一端与控制阀12之间通过法兰连接,取样管线11的另一端与采油井的输出管线之间通过法兰连接。
[0071] 在本申请实施例中,由于取样管线11、控制阀12和输出管线之间通过法兰连接,而法兰连接属于可拆卸连接,在取样管线11或者控制阀12出现故障时,便于拆卸进行更改,因此提高了该取样装置的灵活性。
[0072] 控制阀12的介绍:控制阀12,用于控制取样管线11内的原油样品的流速。在一种可能的实现方式中,控制阀12是手动控制阀12,例如,球阀。
[0073] 在本申请实施例中,由于通过手动控制阀12控制取样管线11内的原油样品的流速,而手动控制阀12的成本低,因此降低了该取样装置的成本,进而提高了该取样装置的实用性。
[0074] 在另一种可能的实现方式中,控制阀12是电动控制阀12,例如,电动流量控制阀12。可选的,通过电动流量控制阀12可以对提取的原油样品的流量进行设定。例如,设定提取50L流量的原油样品,则电动流量控制阀12能够控制取样管线11提取50L流量的原油样品。
[0075] 在本申请实施例中,由于电动流量控制阀12既能控制取样管线11内的原油样品的流速,也能控制提取的原油样品的流量,这样就不用通过人工观察原油样品的量而手动关闭控制阀12,提高了该取样装置的智能化。
[0076] 取样嘴13的介绍:取样管线11的一端通过控制阀12与取样嘴13连接;取样嘴13,用于将原油样品输送至取样桶15内。
[0077] 取样嘴13的材料可以是金属,例如,铜、铁等,也可以是合金,例如,铝合金、铬钢等。取样嘴13可以是直管,也可以是弯管。取样嘴13的内径可以是2cm‑5cm之间的任一数值,例如,2cm、3cm、4cm。在本申请实施例中,对取样嘴13的材料、形状和内径大小不作具体限定,可以根据需要进行设定并修改。
[0078] 可选的,取样嘴13的形状为“L”形弯管,“L”形弯管的内径为2cm。
[0079] 在本申请实施例中,通过“L”形弯管能够改变原油样品的流动方向,便于原油样品通过取样嘴13流入取样桶15,从而提高了该取样装置的实用性。
[0080] 在一种可能的实现方式中,取样装置还包括第一密封圈;第一密封圈设置在取样嘴13与上接头141之间,用于密封取样嘴13与上接头141之间的缝隙。第一密封圈的内径与取样嘴13的内径相匹配。可选的,取样嘴13的内径为2cm,第一密封圈的内径为2cm。
[0081] 在本申请实施例中,通过第一密封圈能够密封取样嘴13与上接头141之间的缝隙,避免原油样品从取样嘴13与上接头141之间的缝隙中泄漏,进而防止原油样品滴落在地面上引发火灾事故,所以提高了该取样装置的安全性。
[0082] 在一种可能的实现方式中,第一密封圈的材料为耐腐蚀材料,例如,氟橡胶。
[0083] 在本申请实施例中,由于第一密封圈的材料为耐腐蚀材料,所以能够避免第一密封圈被腐蚀而发生损坏,提高了第一密封圈的密封效果,进而防止原油样品泄漏滴落在地面上引发火灾事故,所以提高了该取样装置的安全性。
[0084] 取样接头14的介绍:取样接头14包括上接头141、下接头142和引流管143;上接头141上设有第一通孔,下接头142上设有第二通孔,引流管143穿过第二通孔,与第一通孔连接;取样嘴13与上接头141的顶端连接,上接头141的底端与下接头142的顶端连接,在取样过程中,下接头142的底端与取样桶15连接,在取样完成后,下接头142的底端与收集桶16连接。
[0085] 取样接头14的材料可以是金属,例如,铜、铁等;也可以是合金,例如,铝合金、铬钢等;还可以是高分子材料,例如,PVC(Polyvinyl chloride,聚氯乙烯)塑料、聚甲醛塑料等。在本申请实施例中,对取样接头14的材料不作具体限定,可以根据需要进行设定并修改。
[0086] 可选的,取样接头14的材料为PVC塑料。由于PVC塑料的成本低,因此能够降低该取样装置的成本,进而提高了该取样装置的实用性。
[0087] 在一种可能的实现方式中,上接头141、下接头142和引流管143之间为一体成型。第一通孔的内径与引流管143的内径相同。可选的,第一通孔与引流管143的内径是10mm至
20mm之间的任一数值,例如,10mm、12mm、15mm。第二通孔的内径大于引流管143的外径。可选的,第二通孔的内径为25mm至35mm之间的任一数值,例如,28mm、30mm、32mm。在本申请实施例中,对第一通孔、第二通孔和引流管143的内径不作具体限定,可以根据需要进行设定并修改。
[0088] 在本申请实施例中,由于引流管143穿过第二通孔,与第一通孔连接,而引流管143能够对原油样品起到引流的作用,因此取样嘴13内残留的原油样品能够顺利通过引流管143进入收集桶16内,从而减少粘附在取样嘴13的内壁上的原油样品,这样在取下取样桶15或者收集桶16时,取样嘴13的内壁上的原油样品不会发生汇集而滴落在地面上,进而防止地面上原油样品发生汇集引发火灾事故,所以提高了该取样装置的安全性。
[0089] 在一种可能的实现方式中,上接头141上设有第一外螺纹,取样嘴13上设有第一内螺纹,下接头142上设有第二内螺纹,取样桶15上设有第二外螺纹,收集桶16上设有第三外螺纹;上接头141与取样嘴13,通过第一内螺纹和第一外螺纹连接;下接头142与取样桶15,通过第二内螺纹和第二外螺纹连接;下接头142与收集桶16,通过第二内螺纹和第三外螺纹连接。
[0090] 在本申请实施例中,由于取样嘴13、取样接头14、收集桶16和取样桶15之间通过螺纹连接,而螺纹连接属于可拆卸连接,便于该取样装置更换取样接头14、取样桶15和收集桶16,所以提高了该取样装置的灵活性。
[0091] 第一通孔的长度可以是15mm至25mm之间的任意数值,例如,15cm、20cm、25cm。第二通孔的长度可以是25mm至50mm之间的任意数值,例如,30mm、40mm、45mm;引流管143的长度可以是20mm至80mm之间的任意数值,例如,40mm、50mm、60mm。在本申请实施例中,对第一通孔、第二通孔和引流管143的长度不作具体限定,可以根据需要进行设定并修改。
[0092] 在一种可能的实现方式中,第一通孔的长度与上接头141的长度相同,第二通孔的长度与下接头142的长度相同,引流管143的长度大于下接头142的长度。
[0093] 在本申请实施例中,由于引流管143的长度大于下接头142的长度,原油样品通过引流管143能够直接进入收集桶16,避免原油样品粘附在下接头142上,进而避免在拆卸收集桶16时,原油样品从下接头142上滴落在地面上引发火灾事故,所以提高了该取样装置的安全性。
[0094] 在另一种可能的实现方式中,参见图3,下接头142包括第一下接头1421和第二下接头1422,引流管143包括第一引流管1431和第二引流管1432;第一下接头1421上设有第三通孔,第二下接头1422上设有第四通孔,第一引流管1431穿过第三通孔,与第一通孔连接;第二引流管1432穿过第四通孔,与第一通孔连接。
[0095] 可选的,该取样装置还包括堵头;堵头上设置有第四外螺纹。在取样过程中,第一下接头1421与取样桶15通过螺纹连接,堵头与第二引流管1432通过螺纹连接。在取样完成后,堵头与第一引流管1431通过螺纹连接,第二下接头1422与收集桶16通过螺纹连接。可选的,堵头的外径与第一引流管1431和第二引流管1432的内径相匹配,能够对第一引流管1431和第一引流管1431进行封堵。
[0096] 在本申请实施例中,由于通过第二下接头1422直接连接收集桶16,在取样完成后,粘附在取样嘴13内的原油样品能够通过第二引流管1432进入收集桶16,这样在拆卸取样桶15的过程中,原油样品不会从第一下接头1421滴落在地面,进而防止原油样品发生汇集引发火灾事故,所以提高了该取样装置的安全性。
[0097] 取样桶15的介绍:取样桶15,用于盛放原油样品。
[0098] 可选的,取样桶15的形状可以是圆柱形。取样桶15的容量可以是5L‑50L之间的任一数值,例如,10L、15L、20L。取样桶15的材料可以是金属,例如,铜、铁等;也可以是金属合金,例如,铝合金、铬钢等;还可以是高分子材料,例如,塑料等。在本申请实施例中,对取样桶15形状、容量和材料不作具体限定,可以根据需要进行设定并修改。
[0099] 在一种可能的实现方式中,取样桶15的一侧设有样品进口,样品进口与下接头之间通过输油软管连接。
[0100] 收集桶16的介绍:收集桶16,用于收集控制阀12渗透出的原油样品。
[0101] 可选的,收集桶16的形状可以是圆柱形。收集桶16的容量可以是1L‑10L之间的任一数值,例如,2L、5L、6L。收集桶16的材料可以是金属,例如,铜、铁等;也可以是金属合金,例如,铝合金、铬钢等;还可以是高分子材料,例如,塑料等。在本申请实施例中,对收集桶16形状、容量和材料不作具体限定,可以根据需要进行设定并修改。
[0102] 在一种可能的实现方式中,收集桶16的顶端设有恒压孔;恒压孔,用于使收集桶16内的气压和收集桶16外的气压保持一致。可选的,恒压孔直径是2mm‑10mm之间的任一数值,例如,2mm、3mm、4mm。
[0103] 在本申请实施例中,由于恒压孔能够使收集桶16内的气压和收集桶16外的气压保持一致,避免收集桶16因气压过大或过小而发生损坏,所以提高该取样装置的安全性。
[0104] 在一种可能的实现方式中,取样装置还包括支撑架;支撑架的一端与取样嘴13连接,支撑架的另一端与收集桶16连接;支撑架,用于支撑收集桶16。
[0105] 在一种可能的实现方式中,支撑架包括第一固定件、第二固定件和支撑件;支撑件的一端与取样嘴13通过第一固定件连接,支撑件的另一端与收集桶16通过第二固定件连接;支撑件,用于支撑收集桶16。
[0106] 可选的,第一固定件包括第一螺钉,支撑件的一端设有第一螺孔,取样嘴13上设有第一螺纹凹槽,第一螺钉穿过第一螺孔与第一螺纹凹槽连接,用于固定支撑件的一端与取样嘴13。可选的,第二固定件包括第二螺钉,支撑件的另一端设有第二螺孔,收集桶16上设有第二螺纹凹槽,第二螺钉穿过第二螺孔与第二螺纹凹槽连接,用于固定支撑件的另一端与收集桶16。
[0107] 在本申请实施例中,由于通过支撑架能够支撑收集桶16,这样在收集桶16内收集的原油样品较多时,收集桶16也不会从取样接头14上脱落,所以提高该取样装置的安全性。
[0108] 在一种可能的实现方式中,取样装置还包括第二密封圈;第二密封圈设置在下接头142与收集桶16之间,用于密封下接头142与收集桶16之间的缝隙。第二密封圈的内径与收集桶16的内径相匹配。可选的,收集桶16的内径为3cm,第二密封圈的内径为3cm。
[0109] 在本申请实施例中,通过第二密封圈能够密封下接头142与收集桶16之间的缝隙,避免原油样品从下接头142与收集桶16之间的缝隙中泄漏,进而防止原油样品滴落在地面上引发火灾事故,所以提高了该取样装置的安全性。
[0110] 在一种可能的实现方式中,第二密封圈的材料为耐腐蚀材料,例如,氟橡胶。
[0111] 在一种可能的实现方式中,收集桶16的表面设有遮光层;遮光层,用于阻止光线照射收集桶16内的原油样品。可选的,遮光层为不透明涂层,例如,沥青涂层。可选的,遮光层为反光涂层。
[0112] 在本申请实施例中,由于遮光层能够阻止光线照射收集桶16内的原油样品,防止原油样品的温度受到光线照射而升高,进而避免原油样品因温度过高而引发火灾,所以提高该取样装置的安全性。
[0113] 以上所述仅为本申请的可选实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。