[实用新型]CO2采出井的防腐缓蚀剂加药装置有效
申请号: | 201420209942.6 | 申请日: | 2014-04-28 |
公开(公告)号: | CN203808937U | 公开(公告)日: | 2014-09-03 |
发明(设计)人: | 张建华;韩重莲;刘向斌 | 申请(专利权)人: | 江苏华安科研仪器有限公司 |
主分类号: | E21B37/06 | 分类号: | E21B37/06 |
代理公司: | 扬州市锦江专利事务所 32106 | 代理人: | 江平 |
地址: | 226600 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | co sub 采出井 防腐 缓蚀剂加药 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及油田工程技术领域,特别是用于现场加药防垢油气井抗CO2采出井的防腐技术领域。
背景技术
在油气井开发过程中广泛存在着CO2,使得金属管道和金属设备发生早期腐蚀失效,导致管道和设备的使用寿命缩短。CO2腐蚀破坏是油气井开采和输送过程中金属材料破坏的主要原因之一,如果防腐蚀技术可以得到充分应用的话,由于腐蚀造成的损失的30%~40%就可以挽回。因此,防止或减少CO2 腐蚀的方法,成为人们关注的问题。
国内外实践经验表明,缓蚀剂保护技术作为一种经济、有效且通用性强的金属腐蚀控制方法,特别适合在油气井及集输系统中应用。因此,开发油气井抗CO2,腐蚀的缓蚀剂变得日益重要。
实用新型内容
本实用新型目的是提出一种适用于油气井现场的、可有效避免金属管道和金属设备发生早期腐蚀失效的CO2采出井的防腐缓蚀剂加药装置。
本实用新型包括一多层保温箱体,在所述多层保温箱体内分别设置储药桶、电器控制箱和五通阀,在电器控制箱的控制信号输出端连接安全控制阀,所述储药桶的出口通过过滤器与防腐注入泵的进口端连接,在多层保温箱体上设置一端在多层保温箱体内侧、另一端在多层保温箱体外侧的出液管,在所述五通阀上分别连接防腐注入泵的出口端、安全控制阀的输出端、电极点压力表、放空阀和防返流阀,所述防返流阀的另一端与多层保温箱体内侧的出液管端部连接。
本实用新型可以在储药桶内灌装针对CO2防腐所需的多种酸性介质药剂,采用电器控制箱精确控制加药量和加药频率。本实用新型由于采用了多层保温箱体,可使药剂保持在-30℃至40℃范围内,能够保证加药装置即使在-30℃的低温环境下也能正常工作。本实用新型的出液管可以采用高压软管引出,方便引出连接,同时由于室外低温环境影响,高压软管等部件还设计有保温及伴热功能,确保管内流体不会出现冻堵现象。另外,本装置采用五通阀使管路的连接更加方便,同时还保证了维修时的方便。本实用新型还设计了防返流阀和电极点压力表,可有效防止超压,以进一步确保装置的安全性能。
附图说明
图1为本实用新型的一种结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,在多层保温箱体1内分别设置有储药桶2、电器控制箱4和五通阀9等,在电器控制箱4的微电脑控制器5的控制信号输出端安全控制阀6。
储药桶2固定于多层保温箱体1内的支架上,储药桶2的出口通过过滤器12与防腐注入泵3的进口端连接。
在多层保温箱体1上设置一端在多层保温箱体1内侧、另一端在多层保温箱体1外侧的出液管11。
防腐注入泵3的出口端、安全控制阀6的输出端、电极点压力表7、放空阀13和防返流阀10分别连接在五通阀9的五个接口上,防返流阀10的另一端与多层保温箱体1内侧的出液管11端部连接。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏华安科研仪器有限公司,未经江苏华安科研仪器有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201420209942.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:两层合采气井动态储量的测试管柱
- 下一篇:自封式超膨胀热采封隔器
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法