[实用新型]井控产品及井口装置在高温液体状态的检测装置有效
申请号: | 200820063594.0 | 申请日: | 2008-05-30 |
公开(公告)号: | CN201203501Y | 公开(公告)日: | 2009-03-04 |
发明(设计)人: | 唐顺东;张斌;张祥来;江雨篱;李萍;游昊;曾莲 | 申请(专利权)人: | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 |
主分类号: | G01M3/26 | 分类号: | G01M3/26;G01M19/00;G01N3/00 |
代理公司: | 成都天嘉专利事务所 | 代理人: | 徐丰 |
地址: | 610000四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 产品 井口 装置 高温 液体 状态 检测 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种石油钻采设备在高温液体状态下的检测方法,尤其涉及一种井控产品及井口装置在高温液体状态的检测装置。
背景技术
在现有技术中,在实施石油天然气钻井工程施工过程中,井控产品及井口装置每天都在震动中运行,还要承受各种温度,压力,所以其性能也在不断变化,为了安全钻井的要求,按照规定,井控产品及井口装置在使用一段时间后,都要进行性能检测,目前这样的检测不但要耗费大量的时间,而且只能对井控产品及井口装置的承压能力进行简单的检测,对井控产品及井口装置本身的质量和性能还是不能作出量化的检测评价,因此,在工厂测试以后的井控产品及井口装置,在今后的使用中还是存在潜在的危险。目前,在对防喷器进行检测时,在使用水压或者液压对防喷器实施加压检测时,在防喷器壳体的上端设置一个位移测试仪器,检测加压时和加压前,防喷器壳体纵向的位移情况,然后将位移的数值与规定值进行比较,大于规定的,视为不能继续使用。这样的检测方式可以在工厂的环境下对防喷器壳体金属变形进行检测,通过在工厂这样检测合格的防喷器,设备在不同的环境下,随时间的不同,设备的性能也是在不断变化的,所以还是不能随着钻井工程的开展实时了解防喷器的情况,因此,还是存在较大的安全性问题。
目前,国标、行标、API、ISO标准均要求对井控设备及井口装置进行高温介质及低温环境的适应性试验,但国内还没有能够对其实施该试验的检测设备,国外也只有美国等少数发达国家具备试验条件,导致井控产品及井口装置使用时可靠性较低,大大增加了安全事故的发生率,降低了钻井过程中的安全性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中井控产品及井口装置在高温液体状态下的检测存在的上述问题,提供一种井控产品及井口装置在高温液体状态的检测装置,本实用新型通过在液体介质下先升温再加压检测,能充分的模拟被检测件在高温液体状态下的密封性能,来模拟实际的工况检测出被检测件的质量和性能是否满足现场使用要求,能检测井控产品及井口装置的耐高温密封性能和被检测件的非金属和金属材料的耐高温性能。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种井控产品及井口装置在高温液体状态的检测装置,其特征在于:包括计算机测控系统、对液体加热的加热装置和对被检测件加压的加压装置;所述加热装置经输油管与被检测件连接,被检测件经回油管与加热装置连接,形成液体循环回路;加压装置、加热装置分别与控制加压装置加压和控制加热装置对液体的加热温度的计算机测控系统连接,计算机测控系统与被检测件之间设置有用于采集被检测件压力和温度的压力传感器和温度传感器。
所述输油管上设有输油泵,回油管上设有吸油泵,输油泵和吸油泵分别与控制输油泵注入液体和控制吸油泵抽出液体的计算机测控系统连接。
所述加压装置与被检测件之间设有单向阀、手动释放阀和自动释放阀,计算机测控系统与自动释放阀连接控制加压。
所述加热装置为加热控制箱,加压装置为电动试压泵。
所述加热控制箱包括加热A箱和加热B箱,加热A箱和加热B箱内设有加热器,加热A箱和加热B箱分别与输油管连通。
采用本实用新型的优点在于:
一、本实用新型中,检测时不需要移动设备通过循环的导热液体就可对被检测件进行升温,通过加压装置即可对被检测件加压,能充分的模拟被检测件在高温液体状态下的密封性能,来模拟实际的工况检测出被检测件的质量和性能是否满足现场使用要求,能检测井控产品及井口装置的耐高温密封性能和被检测件的非金属和金属材料的耐高温性能。
二、本实用新型不仅填补了国内对钻采设备整机高温液体介质状态下检测的空白,而且可为相关设备在各种高温液体环境条件使用的适应性提供室内评价依据,对相关设备在设计选材及现场使用时提供参考,以确保相关设备的使用可靠性。
三、通过本实用新型检测后的井控设备及井口装置,可靠性得到了提高,在高温液体状态下的使用中大大减少了安全事故的发生率,提高了钻井过程中的安全性。
四、本实用新型可对防喷器、井口装置、阀门等的质量和性能进行检测,使用范围广。
五、本实用新型中,在被检测件内循环注入导热液体,使被检测件壳体充分吸热,便于对被检测件加压,更加贴近实际的工况。
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