本實用新型涉及石油生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域,特別是涉及一種環(huán)保罐。
背景技術(shù):
目前,在石油天然氣鉆井完成后,在試油期間,工作人員需要對井筒返出的流體進行計量來確定該井的產(chǎn)能。
在油氣井現(xiàn)場,一般通過環(huán)保罐對井筒中返出來的流體進行臨時存儲,同時環(huán)保罐的側(cè)面設(shè)置有采用連通器原理的液位計,可以在經(jīng)過預定時間后對環(huán)保罐中的流體進行測量,根據(jù)液位計的度數(shù)讀出環(huán)保罐中原油與水的比例。
但是在使用現(xiàn)有的環(huán)保罐時,由于現(xiàn)有環(huán)保罐的液位計采用的是連通器原理,在使用過程中原油會將液位計染黑導致無法讀數(shù),所以目前工作人員都是使用一根量油桿插入環(huán)保罐的頂部的量油孔,通過量油桿上浸潤流體情況來判斷流體高度,此種方式存在著三個弊端,第一個弊端是使用量油桿無法測量出環(huán)保罐內(nèi)水與原油的比例;第二個弊端是當井筒中流出的流體具有大量的泡沫時,導致量油桿測量不準;第三個弊端是由于一些井筒中返出的流體會帶有有毒的硫化氫氣體,當工人使用量油桿通過量油孔測量油量時,有毒氣體從量油孔溢出,容易使工人產(chǎn)生中毒事件。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型提供一種環(huán)保罐,本實用新型提供的環(huán)保罐,能夠通過不同浮塊密度與罐體內(nèi)不同流體密度的大小關(guān)系,實現(xiàn)不同測量桿漂浮在不同的流體上,從而達到了測量桿對罐體內(nèi)不同流體體積的測量。例如測量裝置包括兩個測量桿和兩個浮塊,第一浮塊密度小于原油的密度,第二浮塊大于原油密度小于水的密度,第一測量桿漂浮在原油液面上,第二測量桿漂浮在水的液面上,實現(xiàn)對環(huán)保罐中原油和水的體積的測量,解決了現(xiàn)有的環(huán)保罐,在使用過程中原油將液位計染黑導致無法讀數(shù)的技術(shù)問題。
本實用新型提供一種環(huán)保罐,該環(huán)保罐包括:用于存儲流體的罐體,罐體頂端開設(shè)有測量孔,罐體內(nèi)部設(shè)置有用于測量液位的測量裝置;測量裝置包括至少兩根測量桿和至少兩個浮塊,測量桿上設(shè)置有刻度標識,每根測量桿的底端與對應(yīng)的浮塊連接,測量桿的頂部均從罐體內(nèi)伸出;浮塊的密度互不相等,且密度最小的浮塊的密度小于罐體內(nèi)密度最小的流體的密度,密度最大的浮塊的密度在罐體內(nèi)密度最小的流體的密度和罐體內(nèi)密度第二小的流體的密度之間。
進一步地,浮塊包括第一浮塊和第二浮塊,罐體內(nèi)可存儲第一流體和第二流體,第一流體的密度小于第二流體的密度,第一浮塊的密度小于第一流體的密度,第二浮塊密度大于第一流體的密度,并小于第二流體的密度。
進一步地,第一流體為原油,第二流體為水。
進一步地,第一浮塊上設(shè)置有通孔,第二浮塊位于第一浮塊的下方,且與第二浮塊連接的測量桿從通孔中穿過。
進一步地,第一浮塊和第二浮塊為方塊,測量桿分別豎直連接在第一浮塊和第二浮塊的頂面上。
進一步地,罐體上還設(shè)置有標桿,標桿與測量桿平行,標桿的頂端設(shè)置有指向箭頭,當罐體內(nèi)沒有流體時,指向箭頭指向測量桿的零刻度線。
進一步地,標桿能夠以自身為軸轉(zhuǎn)動。
進一步地,測量桿為空心桿。
可選的,標桿的長度為1.4-1.6米。
進一步地,罐體為方形罐體。
本實用新型提供的環(huán)保罐包括:用于存儲流體的罐體,罐體頂端開設(shè)有測量孔,罐體內(nèi)部設(shè)置有用于測量液位的測量裝置;測量裝置包括至少兩根測量桿和至少兩個浮塊,測量桿上設(shè)置有刻度標識,每根測量桿的底端與對應(yīng)的浮塊連接,測量桿的頂部均從罐體內(nèi)伸出;浮塊的密度互不相等,且密度最小的浮塊的密度小于罐體內(nèi)密度最小的流體的密度,密度最大的浮塊的密度在罐體內(nèi)密度最小的流體的密度和罐體內(nèi)密度第二小的流體的密度之間。本實用新型提供的環(huán)保罐,能夠通過不同浮塊密度與罐體內(nèi)不同流體密度的大小關(guān)系,實現(xiàn)不同測量桿漂浮在不同的流體上,從而達到了測量桿對罐體內(nèi)不同流體體積的測量。例如根據(jù)原油和水上升不同的距離,實現(xiàn)對環(huán)保罐中原油和水的體積的測量,解決了現(xiàn)有的環(huán)保罐,在使用過程中原油將液位計染黑導致無法讀數(shù)的技術(shù)問題。
附圖說明
為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作一簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本實用新型的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本實用新型環(huán)保罐的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2是本實用新型環(huán)保罐的測量裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
為使本實用新型實施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├绢I(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
圖1為本實用新型環(huán)保罐的結(jié)構(gòu)示意圖,如圖1所示,本實用新型提供一種環(huán)保罐,該環(huán)保罐包括:用于存儲流體的罐體1,罐體頂端開設(shè)有測量孔11,罐體內(nèi)部設(shè)置有用于測量液位的測量裝置2;測量裝置2包括第一測量桿21、第二測量桿22和第一浮塊23、第二浮塊24,測量桿21、22上設(shè)置有刻度標識,第一測量桿21的底部和第一浮塊23連接,第二測量桿22的底部和第二浮塊24連接,測量桿21、22的頂部均從罐體內(nèi)伸出;浮塊23、24的密度互不相等,罐體內(nèi)可存儲第一流體和第二流體,第一流體的密度小于第二流體的密度,第一浮塊23的密度小于第一流體的密度,第二浮塊24的密度大于第一流體的密度,并小于第二流體的密度。
具體的,當環(huán)保罐內(nèi)裝入第一流體時,由于第一浮塊23的密度小于第一流體的密度,第一浮塊23會隨第一流體液面升高而升高,相應(yīng)的第一測量桿21也會隨第一流體液面升高而升高相應(yīng)的高度,從而可以從第一測量桿的刻度標示上讀取第一液面上升的高度,此時由于第二浮塊的密度大于第一流體的密度,第二浮塊和第二測量桿不會移動,當環(huán)保罐內(nèi)注入第二流體時,由于第二浮塊的密度小于第二流體的密度,第二浮塊24會隨第二流體液面升高而升高,相應(yīng)的第二測量桿22也會隨第二流體液面升高而升高相應(yīng)的高度,從而可以從第二測量桿的刻度標示上讀取第二液面上升的高度,用第一流體液面上升的高度減去第二流體液面上升的高度得到環(huán)保罐1中第一流體的高度,第二流體液面上升的高度即是環(huán)保罐1中第二流體的高度,利用兩種流體的高度可以測算出兩種流體在環(huán)保罐1中的體積。
可選的,環(huán)保罐1內(nèi)還可以設(shè)置多個測量桿和多個浮塊,多個浮塊可以測量對應(yīng)個數(shù)的流體體積,各個浮塊的的密度根據(jù)環(huán)保罐1內(nèi)的注入的多種流體的密度決定,各個浮塊的密度小于其要測量的流體密度,大于環(huán)保罐1中與其要測量流體密度大小相鄰的流體密度。
具體的,第一流體為原油,第二流體為水,在油氣井現(xiàn)場,一般通過環(huán)保罐對井筒中返出來的流體進行臨時存儲,同時環(huán)保罐的側(cè)面設(shè)置有采用連通器原理的液位計,可以在經(jīng)過預定時間后對環(huán)保罐中的流體進行測量,根據(jù)液位計的度數(shù)讀出環(huán)保罐中原油與水的比例。但是在使用現(xiàn)有的環(huán)保罐時,由于現(xiàn)有環(huán)保罐的液位計采用的是連通器原理,在使用過程中原油會將液位計染黑導致無法讀數(shù),將上述環(huán)保罐1應(yīng)用于油氣井現(xiàn)場,儲存井筒中返出來的流體,其中,第一浮塊23的密度小于原油密度,第二浮塊24密度小于水的密度大于原油密度,井筒中的流體中含有水和原油,靜置環(huán)保罐1一定時間,環(huán)保罐1內(nèi)的原油和水會產(chǎn)生自動分層,第一浮塊23漂浮在原油液面上,第二浮塊24漂浮在水的液面上,用第一測量桿上升的高度減去第二測量桿上升的高度得到環(huán)保罐1中原油的高度,第二測量桿上升的高度即是環(huán)保罐1中水的高度,利用環(huán)保罐中水和原油的高度可以測算出兩種流體在環(huán)保罐1中的體積。
圖2是本實用新型環(huán)保罐的測量裝置結(jié)構(gòu)示意圖,如圖2所示,第一浮塊23上設(shè)置有通孔231,第二浮塊24位于第一浮塊23的下方,且與第二浮塊24連接的第二測量桿22從通孔231中穿過。環(huán)保罐1注入流體時,由于兩個浮塊的形狀等因素,兩個測量桿上浮的方向不一定同時豎直向上,從而導致從測量桿讀取的數(shù)值不能真實反映環(huán)保罐1內(nèi)原油和水的體積之比,在第一浮塊23上設(shè)置有通孔231,第二浮塊24位于第一浮塊23的下方,且與第二浮塊24連接的第二測量桿22從通孔231中穿過,當環(huán)保罐1中注入流體時,即使兩測量桿不是豎直上浮,第一測量桿21和第二測量桿22也總是平行上浮,根據(jù)兩測量桿讀取的數(shù)值可以準確測算出環(huán)保罐1內(nèi)原油和水的體積比。具體的,第一浮塊23和第二浮塊24為方塊,測量桿分別豎直連接在第一浮塊和第二浮塊的頂面上。第一浮塊23和第二浮塊24設(shè)計為方塊,第一浮塊23和第二浮塊24在環(huán)保罐1中流體中的浮力方向垂直第一浮塊23和第二浮塊24的頂面向上,并且測量桿21和22分別豎直連接在第一浮塊23和第二浮塊24的頂面上,使得環(huán)保罐1注入流體時,第一測量桿21和第二測量桿22豎直向上浮動,第一測量桿21和第二測量桿22上升的高度完全等于第一浮塊23和第二浮塊24上升的高度,即可根據(jù)第一測量桿21和第二測量桿22上的讀數(shù)測算環(huán)保罐1中原油和水的體積。
具體的,罐體上還設(shè)置有標桿3,標桿3與測量桿21、22平行,標桿3的頂端設(shè)置有指向箭頭31,當罐體1內(nèi)沒有流體時,指向箭頭指向測量桿的零刻度線。當罐體1中注入流體時,測量桿上浮,指向箭頭31指向測量桿上刻度標示的讀數(shù),即是測量桿上浮的高度。
具體的,標桿能夠以自身為軸轉(zhuǎn)動,這樣可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)動標桿,使標桿準確的指向第一測量桿和第二測量桿的刻度標識,方便讀數(shù)。
具體的,測量桿為空心桿。將測量桿設(shè)計為空心桿可以減小測量桿的重量,避免測量桿過重影響浮塊上浮的狀況發(fā)生。
可選的,標桿的長度為1.4-1.6米。在具體實施當中,為了便于工人讀取測量數(shù)據(jù),可以將標桿的長度設(shè)置為1.4-1.6米,使伸出罐體外的第一測量桿和第二測量桿的零刻度線與標桿上端的指向箭頭相對,便于工作人員讀取數(shù)值,當?shù)谝粶y量桿和第二測量桿上升預定距離后,能夠根據(jù)指向箭頭所指的標示刻度讀出相應(yīng)的數(shù)值。
具體的,罐體1為方形罐體。方形罐體水平放置時,在水平方向上的截面處處相等,罐體1內(nèi)部水的液層高度與原油的液層高度之比與罐體內(nèi)水的體積與原油體積之比相同,方便體積的測算。此外,由于目前現(xiàn)場所使用的罐體多為方形罐體,所以可以利用現(xiàn)有的罐體進行改造,制成本實用新型提供的環(huán)保罐,且方形的罐體相對于其他形狀的罐體,在測量流體的體積時,不需要復雜的換算,還能夠直接讀出兩種不同流體的體積比,很實用。
本實用新型提供的環(huán)保罐包括:用于存儲流體的罐體,罐體頂端開設(shè)有測量孔,罐體內(nèi)部設(shè)置有用于測量液位的測量裝置;測量裝置包括至少兩根測量桿和至少兩個浮塊,測量桿上設(shè)置有刻度標識,每根測量桿的底端與對應(yīng)的浮塊連接,測量桿的頂部均從罐體內(nèi)伸出;浮塊的密度互不相等,且密度最小的浮塊的密度小于罐體內(nèi)密度最小的流體的密度,密度最大的浮塊的密度在罐體內(nèi)密度最小的流體的密度和罐體內(nèi)密度第二小的流體的密度之間。本實用新型提供的環(huán)保罐,能夠通過不同浮塊密度與罐體內(nèi)不同流體密度的大小關(guān)系,實現(xiàn)不同測量桿漂浮在不同的流體上,從而達到了測量桿對罐體內(nèi)不同流體體積的測量。例如根據(jù)原油和水上升不同的距離,實現(xiàn)對環(huán)保罐中原油和水的體積的測量,解決了現(xiàn)有的環(huán)保罐,在使用過程中原油將液位計染黑導致無法讀數(shù)的技術(shù)問題。
最后應(yīng)說明的是:以上各實施例僅用以說明本實用新型的技術(shù)方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本實用新型進行了詳細的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術(shù)方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術(shù)特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本實用新型各實施例技術(shù)方案的范圍。