一种海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置的制作方法

文档序号:27439322发布日期:2021-11-17 23:19阅读:180来源:国知局
一种海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置的制作方法

1.本发明涉及海洋工程技术领域,特别涉及一种海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置。


背景技术:

2.随着社会的不断发展,人们越来越重视海洋石油的开发,而钻井在对海底石油进行开挖的过程中,会有大量的泥浆流入挖掘口内,导致石油的采集前,需要将泥浆通过管道进行抽取,为了使泥浆能够从海底平稳抽取,在抽取的过程中,要保证管道内压强维持在合适的一定范围,现有的压力监测装置,只能对管道内的压力进行简单的测量,测量的数值需要工作人员肉眼观察,再通过人工判断压力大小,从而手动调节管道内的压强,如申请号为cn110793709a的一种专利,只能测量压力大小,无法自动调节管道内的压强,当管道内部的泥浆堆积,会导致管道内部压强增大,如果管道长时间的处于增压状态下,且工作人员没有及时调节压强大小,泥浆很容易冲破管道,进入海洋平台内。


技术实现要素:

3.本发明的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置,能够解决工作人员没有及时调节压强大小和泥浆很容易冲破管道的问题。
4.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置,包括空心筒、检测报警机构和调节机构,空心筒的一侧固定安装有第一防护壳,空心筒的另一侧固定安装有第二防护壳,空心筒的两侧均固定安装有两组排泥筒,空心筒的两侧均开设有出水口,两组出水口分别位于两组排泥筒的一侧,检测报警机构包括传动组件、压力值组件和报警组件,传动组件位于空心筒的内部,压力值组件位于和第二防护壳的内部,报警组件位于第一防护壳的内部和外壁,调节机构包括手动调节组件和电动调节组件,手动调节组件位移空心筒一侧的一组排泥筒的内部,电动调节组件位于空心筒一侧的另一组排泥筒的内部和第一防护壳的底部。
5.优选的,所述传动组件包括固定板、活动杆、活塞和弹簧,固定板的外壁固定安装于空心筒的内壁,活动杆的外壁滑动安装于固定板上,活塞的顶部固定安装于活动杆的底端,弹簧套设于活动杆的外壁,弹簧的顶端与固定板的底部固定安装,弹簧的底端与活塞的顶部固定安装。
6.优选的,所述压力值组件包括转动轴、传动齿和压力指针,转动轴的两端固定安装于空心筒的两侧内壁,传动齿固定安装于转动轴的外壁,转动轴的一端贯穿空心筒的另一侧并延伸至第二防护壳的内部,压力指针的一侧固定安装于转动轴的一端,传动齿与活动杆相啮合,可以泥浆管道内的压强进行检测,并将检测的压强值通过玻璃片上的刻度进行显示,便于工作人员合理的对泥浆管道内的压强进行调控。
7.优选的,所述报警组件包括转动杆、凸点块、报警按钮、电机启动按钮和报警器,转
动轴的另一端贯穿空心筒的另一侧并延伸至第一防护壳的内部,转动杆的一侧固定安装于转动轴的另一侧,凸点块固定安装于转动杆的另一侧,报警按钮固定安装于第一防护壳的一侧内壁,电机启动按钮固定安装于第一防护壳的一侧内壁,报警器固定安装于第一防护壳的一侧外壁,使报警器发出报警信号,工作人员通过报警信号可以及时发现管道内的压强增大,调节泥浆管道内的压强,降低爆管的发生,当工作人员没有及时调节,会使转动杆上的凸点块对电机启动按钮进行按压,使启动电机,从而自动降低管道内的压强,无需人工手动操作,提高便携程度。
8.优选的,所述排泥筒的顶部均固定安装有第一凹槽块,排泥筒的底部均固定安装有第二凹槽块,排泥筒的顶部和底部均开设有开孔,开孔均位于第一凹槽块的下方和第二凹槽块的上方。
9.优选的,所述手动调节组件包括第一止水塞、第一扭动轴和转动圆盘,第一扭动轴的顶端固定安装于一组第一凹槽块的内侧顶部,第一扭动轴的底端固定安装于一组第二凹槽块的内侧底部,第一止水塞固定安装于第一扭动轴的外壁,第一扭动轴的外壁与一组排泥筒的内壁相接触,第一扭动轴的顶端贯穿第一凹槽块并延伸至第一凹槽块的上方,转动圆盘固定安装于第一扭动轴的顶端,可以手动调节排泥筒排量的大小。
10.优选的,所述电动调节组件包括第二止水塞、第二扭动轴、第一齿轮、电机和第二齿轮,第二扭动轴的顶端固定安装于另一组第一凹槽块的内侧顶部,第二扭动轴的底端固定安装于另一组第二凹槽块的内侧底部,第二止水塞固定安装于第二扭动轴的外壁,第二扭动轴的外壁与另一组排泥筒的内壁相接触,第二扭动轴的顶端贯穿第一凹槽块并延伸至第一凹槽块的上方,第一齿轮固定安装于第二扭动轴的顶端,电机固定安装于第一防护壳的底部,第二齿轮固定安装于电机的输出轴上,可以自动调节另一组排泥筒排量的大小,增大泥浆的出口排量,降低人工手动调节的繁琐。
11.优选的,所述活塞的外壁开设有第一密封槽,第一密封槽内固定安装有第一密封圈,第一密封圈和活塞的外壁均与空心筒的内壁相接触。
12.优选的,所述第一止水塞的外壁开设有第二密封槽,第二密封槽内固定安装有一组第二密封圈,第二止水塞的外壁开设有第三密封槽,第三密封槽内固定安装有另一组第二密封圈,第一止水塞、第二止水塞和第二密封圈的外壁均与排泥筒的内壁相接触,能够提高该装置的密封程度,在管道停止抽取泥浆时,使管道内的泥浆无法回流,也能保障泥浆无法进入弹簧的上方,使工作人员时时检测压强大小。
13.优选的,所述第二防护壳的一侧开设有开口,开口内固定安装有玻璃片,玻璃片的一侧设置有刻度值。
14.与现有技术相比,本发明的有益效果是:(1)、该海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置,通过空心筒内部的螺纹,可以将空心筒螺纹安装于泥浆管道的出口处,使空心筒内部与泥浆管道的内部相通,使空心筒与泥浆管道内的压强相同,再通过固定板、活动杆、活塞、弹簧、转动轴、传动齿和压力指针的配合使用,可以泥浆管道内的压强进行检测,并将检测的压强值通过玻璃片上的刻度进行显示,便于工作人员合理的对泥浆管道内的压强进行调控。
15.(2)、该海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置,通过第一止水塞、第一扭动轴和转动圆盘的配合使用,可以手动调节排泥筒排量的大小,从而调控泥浆在管道的压强,
通过第二止水塞、第二扭动轴、第一齿轮、电机和第二齿轮的配合使用,可以自动调节另一组排泥筒排量的大小,增大泥浆的出口排量,降低人工手动调节的繁琐。
16.(3)、该海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置,通过转动杆、凸点块、报警按钮、电机启动按钮和报警器的配合使用,可以转动杆自行发生转动,转动杆上的凸点块对报警按钮进行按压,使报警器发出报警信号,工作人员通过报警信号可以及时发现管道内的压强增大,调节泥浆管道内的压强,降低爆管的发生,当工作人员没有及时调节,会使转动杆上的凸点块对电机启动按钮进行按压,从而启动电机,使电机传动第二止水塞转动,从而自动降低管道内的压强,无需人工手动操作,提高便携程度。
17.(4)、该海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置,通过第一密封圈和第二密封圈的配合使用,能够提高该装置的密封程度,在管道停止抽取泥浆时,使管道内的泥浆无法回流,也能保障泥浆无法进入弹簧的上方,使工作人员时时检测压强大小。
附图说明
18.下面结合附图和实施例对本发明进一步地说明:图1为本发明的结构示意图;图2为本发明的主视图;图3为本发明的排泥筒左视结构示意图;图4为本发明的玻璃片右视图;图5为本发明的第一防护壳右视结构示意图;图6为本发明的传动齿左视结构示意图。
19.附图标记:空心筒1、第一防护壳2、第二防护壳3、排泥筒4、检测报警机构5、传动组件51、固定板511、活动杆512、活塞513、弹簧514、压力值组件52、转动轴521、传动齿522、压力指针523、、报警组件53、转动杆531、凸点块532、报警按钮533、电机启动按钮534、报警器535、第一密封圈6、玻璃片7、调节机构8、手动调节组件81、第一止水塞811、第一扭动轴812、转动圆盘813、电动调节组件82、第二止水塞821、第二扭动轴822、第一齿轮823、电机824、第二齿轮825、第一凹槽块9、第二凹槽块10、第二密封圈11。
具体实施方式
20.本部分将详细描述本发明的具体实施例,本发明之较佳实施例在附图中示出,附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象地理解本发明的每个技术特征和整体技术方案,但其不能理解为对本发明保护范围的限制。
21.在本发明的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
22.在本发明的描述中,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。
23.本发明的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。
24.实施例一:请参阅图1

6,本发明提供一种技术方案:一种海洋工程平台用连续泥浆压力监测通信装置,包括空心筒1、检测报警机构5和调节机构8,空心筒1的一侧固定安装有第一防护壳2,空心筒1的另一侧固定安装有第二防护壳3,空心筒1的两侧均固定安装有两组排泥筒4,空心筒1的两侧均开设有出水口,两组出水口分别位于两组排泥筒4的一侧,检测报警机构5包括传动组件51、压力值组件52和报警组件53,传动组件51位于空心筒1的内部,压力值组件52位于和第二防护壳3的内部,报警组件53位于第一防护壳2的内部和外壁,调节机构8包括手动调节组件81和电动调节组件82,手动调节组件81位移空心筒1一侧的一组排泥筒4的内部,电动调节组件82位于空心筒1一侧的另一组排泥筒4的内部和第一防护壳2的底部。
25.进一步的,第二防护壳3的一侧开设有开口,开口内固定安装有玻璃片7,玻璃片7的一侧设置有刻度值。
26.实施例二:请参阅图1

6,在实施例一的基础上,传动组件51包括固定板511、活动杆512、活塞513和弹簧514,固定板511的外壁固定安装于空心筒1的内壁,活动杆512的外壁滑动安装于固定板511上,活塞513的顶部固定安装于活动杆512的底端,弹簧514套设于活动杆512的外壁,弹簧514的顶端与固定板511的底部固定安装,弹簧514的底端与活塞513的顶部固定安装,活塞513的外壁开设有第一密封槽,第一密封槽内固定安装有第一密封圈6,第一密封圈6和活塞513的外壁均与空心筒1的内壁相接触。
27.进一步的,压力值组件52包括转动轴521、传动齿522和压力指针523,转动轴521的两端固定安装于空心筒1的两侧内壁,传动齿522固定安装于转动轴521的外壁,转动轴521的一端贯穿空心筒1的另一侧并延伸至第二防护壳3的内部,压力指针523的一侧固定安装于转动轴521的一端,传动齿522与活动杆512相啮合,当泥浆管道内的压强增大时,泥浆会对活塞513的底部施加向上的作用力,从而使活塞513上升,活塞513会带动活动杆512进行上升,活动杆512的上升会带动传动齿522和转动轴521进行转动,从而使转动轴521两端上的压力指针523和转动杆531进行转动,并将检测的压强值通过玻璃片7上的刻度进行显示,便于工作人员合理的对泥浆管道内的压强进行调控。
28.更进一步的,报警组件53包括转动杆531、凸点块532、报警按钮533、电机启动按钮534和报警器535,转动轴521的另一端贯穿空心筒1的另一侧并延伸至第一防护壳2的内部,转动杆531的一侧固定安装于转动轴521的另一侧,凸点块532固定安装于转动杆531的另一侧,报警按钮533固定安装于第一防护壳2的一侧内壁,电机启动按钮534固定安装于第一防护壳2的一侧内壁,报警器535固定安装于第一防护壳2的一侧外壁,当管道内的压强增大到一定程度时,会使转动杆531上的凸点块532对报警按钮533和电机启动按钮534的凸点进行按压,报警按钮533可以对报警器535进行启动,使报警器535发出报警信号,工作人员通过报警信号可以及时发现管道内的压强增大,调节泥浆管道内的压强,降低爆管的发生,当工作人员没有及时调节,会使转动杆531上的凸点块532对电机启动按钮534进行按压,使启动电机824,从而自动降低管道内的压强,无需人工手动操作,提高便携程度。
29.再进一步的,排泥筒4的顶部均固定安装有第一凹槽块9,排泥筒4的底部均固定安装有第二凹槽块10,排泥筒4的顶部和底部均开设有开孔,开孔均位于第一凹槽块9的下方和第二凹槽块10的上方。
30.其次,手动调节组件81包括第一止水塞811、第一扭动轴812和转动圆盘813,第一扭动轴812的顶端固定安装于一组第一凹槽块9的内侧顶部,第一扭动轴812的底端固定安装于一组第二凹槽块10的内侧底部,第一止水塞811固定安装于第一扭动轴812的外壁,第一扭动轴812的外壁与一组排泥筒4的内壁相接触,第一扭动轴812的顶端贯穿第一凹槽块9并延伸至第一凹槽块9的上方,转动圆盘813固定安装于第一扭动轴812的顶端,转动转动圆盘813,转动圆盘813带动第一扭动轴812和第一止水塞811进行转动,可以手动调节排泥筒4排量的大小,第一止水塞811的外壁开设有第二密封槽,第二密封槽内固定安装有一组第二密封圈11,第二止水塞821的外壁开设有第三密封槽,第三密封槽内固定安装有另一组第二密封圈11,第一止水塞811、第二止水塞821和第二密封圈11的外壁均与排泥筒4的内壁相接触,能够提高该装置的密封程度,在管道停止抽取泥浆时,使管道内的泥浆无法回流,也能保障泥浆无法进入弹簧514的上方,使工作人员时时检测压强大小。
31.再其次,电动调节组件82包括第二止水塞821、第二扭动轴822、第一齿轮823、电机824和第二齿轮825,第二扭动轴822的顶端固定安装于另一组第一凹槽块9的内侧顶部,第二扭动轴822的底端固定安装于另一组第二凹槽块10的内侧底部,第二止水塞821固定安装于第二扭动轴822的外壁,第二扭动轴822的外壁与另一组排泥筒4的内壁相接触,第二扭动轴822的顶端贯穿第一凹槽块9并延伸至第一凹槽块9的上方,第一齿轮823固定安装于第二扭动轴822的顶端,电机824固定安装于第一防护壳2的底部,第二齿轮825固定安装于电机824的输出轴上,电机824的输出端会带动第二齿轮825进行转动,第二齿轮825带动第一齿轮823、第二扭动轴822和第二止水塞821进行转动,可以自动调节另一组排泥筒4排量的大小,增大泥浆的出口排量,降低人工手动调节的繁琐。
32.工作原理:将空心筒1的底端螺纹安装于泥浆管道的出口端,使空心筒1的内部和泥浆管道内部相通,当泥浆管道内的压强增大时,泥浆会对活塞513的底部施加向上的作用力,从而使活塞513上升,活塞513会带动活动杆512进行上升,活动杆512的上升会带动传动齿522和转动轴521进行转动,从而使转动轴521两端上的压力指针523和转动杆531进行转动,通过玻璃片7上的刻度数,可以对压力指针523指示的数值进行读取,当管道内的压强增大到一定程度时,会使转动杆531上的凸点块532对报警按钮533和电机启动按钮534的凸点进行按压,报警按钮533可以对报警器535进行启动,使报警器535发出报警信号,而电机启动按钮534可以对电机824进行启动,电机824的输出端会带动第二齿轮825进行转动,第二齿轮825带动第一齿轮823、第二扭动轴822和第二止水塞821进行转动,使第二止水塞821对排泥筒4的流量进行调整,从而调节泥浆管道内部的压强,当工作人员发现报警信号时,可以转动转动圆盘813,转动圆盘813带动第一扭动轴812和第一止水塞811进行转动,从而手动调节泥浆管道内部的压强。
33.上面结合附图对本发明实施例作了详细说明,但是本发明不限于上述实施例,在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1