本申请涉及工业生产设备,尤其是涉及一种一体式管汇。
背景技术:
1、一体式管汇主要用于石油、天然气和可燃冰等的采集作业,现有开发技术中可燃冰的采集方式主要包括降压法,热激法和化学势差驱动法,降压开采面临着储层显热、环境传热不足引发水合物再生逆反应和冰的产生,最终导致产气不连续、效率降低;热激法的常见方式主要有注入热水或蒸汽、微波加热以及电加热等。然而,大量的注热驱动天然气水合物分解的研究表明,注热过程存在温度传递差异,大部分的热量被消耗在整个储层温度的加热,开采热效率并不高;而化学势差驱动法存在注剂破坏环境、置换开采效率差等难题。
2、基于上述开采方式的不足,目前有探索使用机械破碎,泵送和管道内气化组合的方式进行开采,这种方式在开采速度和开采效率上均具有优势,但是其产物由气体、液体、水合物和硬质碎屑等组成,在后续的运输过程中,液体中的微量气泡会造成气蚀,同时硬质碎屑也会对一体式管汇中的阀门和管道等造成磨损,导致阀门和管道等的使用寿命下降,尤其是进行水下作业时,该问题尤为突出。
技术实现思路
1、本申请提供一种一体式管汇,通过对采集产物进行主动过滤和主动除气的方式来去除产物中的微量气泡和硬质碎屑,用以实现保护阀门和管道等的作用,能够有效延长阀门和管道等的使用寿命。
2、本申请的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
3、本申请提供了一种一体式管汇,包括:
4、底撬,底撬上设有管汇主体;
5、两个处理腔室,设在管汇主体内部;
6、输入端口,设在管汇主体上并分别与两个处理腔室连接;
7、泄压阀门,设在管汇主体上并与处理腔室连接;
8、超声波发生器,设在管汇主体上,超声波发生器的两组工作端分别伸入到两个处理腔室内部;
9、两个输出端口,设在管汇主体上并分别与两个处理腔室连接;
10、其中,两个处理腔室连通,两个处理腔室的连通处设有拦截器;
11、两个输出端口交替处于开启状态。
12、在本申请的一种可能的实现方式中,处理腔室内设有多个拦截滤网,在远离输入端口和处理腔室的连接处的方向上,多个拦截滤网间隔设置。
13、在本申请的一种可能的实现方式中,拦截滤网的中间部分远离输入端口和处理腔室的连接处,拦截滤网的边缘部分靠近输入端口和处理腔室的连接处。
14、在本申请的一种可能的实现方式中,输出端口与处理腔室内的液面之间存在至少一个拦截滤网。
15、在本申请的一种可能的实现方式中,拦截滤网的边缘与处理腔室的内壁之间存在排污通道。
16、在本申请的一种可能的实现方式中,拦截器包括:
17、环形外壳,设在两个处理腔室的连通处;
18、两个拦截板组,对称设在环形外壳内部,拦截板组包括顺序设置的拦截板,相邻的拦截板之间存在缝隙;
19、靠近两个拦截板组中间区域的方向上,相邻拦截板之间的缝隙趋于减小。
20、在本申请的一种可能的实现方式中,相邻的拦截板之间的缝隙方向与重力方向平行。
21、在本申请的一种可能的实现方式中,每个处理腔室设有至少两组液位传感器,每组液位传感器的检测高度均不相同。
22、在本申请的一种可能的实现方式中,液位传感器包括激光信号发射器和激光信号接收器,激光信号发射器的工作端的轴线与激光信号接收器的检测面不垂直。
23、本申请的技术效果为:
24、本申请提供一种一体式管汇,对采集产物中的硬质碎屑使用主动拦截的方式进行处理,对采集产物中的微量气泡使用超声波消泡方式进行处理,两种处理方式的结合,能够大幅度降低后续可能出现的气蚀和机械磨损,有效提高一体式管汇及后续设备中的阀门和管道等的使用寿命。
1.一种一体式管汇,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一体式管汇,其特征在于,处理腔室(3)内设有多个拦截滤网(31),在远离输入端口(4)和处理腔室(3)的连接处的方向上,多个拦截滤网(31)间隔设置。
3.根据权利要求2所述的一体式管汇,其特征在于,拦截滤网(31)的中间部分远离输入端口(4)和处理腔室(3)的连接处,拦截滤网(31)的边缘部分靠近输入端口(4)和处理腔室(3)的连接处。
4.根据权利要求2所述的一体式管汇,其特征在于,输出端口(7)与处理腔室(3)内的液面之间存在至少一个拦截滤网(31)。
5.根据权利要求2所述的一体式管汇,其特征在于,拦截滤网(31)的边缘与处理腔室(3)的内壁之间存在排污通道(32)。
6.根据权利要求1所述的一体式管汇,其特征在于,拦截器(8)包括:
7.根据权利要求6所述的一体式管汇,其特征在于,相邻的拦截板之间的缝隙方向与重力方向平行。
8.根据权利要求1所述的一体式管汇,其特征在于,每个处理腔室(3)设有至少两组液位传感器(9),每组液位传感器(9)的检测高度均不相同。
9.根据权利要求8所述的一体式管汇,其特征在于,液位传感器(9)包括激光信号发射器(91)和激光信号接收器(92),激光信号发射器(91)的工作端的轴线与激光信号接收器(92)的检测面不垂直。