本发明属于井下取样领域,具体涉及一种井下智能取样器。
背景技术:
聚合物驱、深部调驱是目前各大油田广泛使用的三次采油技术,该技术用聚合物水溶液为驱替介质,当聚合物溶液混配完成后,在泵送过程中,在通过各种管线、阀门、井口时,都会受到高剪切应力作用而发生降解。为了评价聚合物溶液在地面注入系统中相对于标准样溶液的粘度损失,有必要对各节点粘度进行取样分析,并进行性能评价,从而指导地面注入流程的优化设计和改进,也可用来评价聚合物溶液粘度损失对驱油效果的影响。
技术实现要素:
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种井下智能取样器。
本发明为实现上述目的,采用以下技术方案:
一种井下智能取样器,包括牵引头以及壳体;所述的壳体内设置有输出单元以及取样单元;
所述的输出单元包括电机、与所述的电机的输出轴连接的丝杆、与所述的丝杆配合的丝母以及与所述的丝母固定连接的移动杆;所述的移动杆随所述的丝杆的转动在所述的壳体内直线移动;所述的移动杆顶部设置有堵塞头;所述的取样单元为壳体的一端形成的空腔;所述的壳体一端设置有与所述的堵塞头匹配的密封头。
所述的壳体上设置有排气孔;所述的移动杆上设置有与所述的排气孔位置对应的阻挡件。
所述的丝母两端设置有供所述的丝母直线滑动的滑道以防止所述的丝母发生转动。
所述的牵引头内设置有通道以供电线通过;所述的牵引头与所述的壳体之间设置有电线连接密封装置;电线连接密封装置内设置有连接头;所述的连接头用以连接所述的电线以及所述的电机的电源线用以为所述的电机供电。
所述的电机连接有减速机。
电线连接密封装置与所述的电线密封装置与所述的壳体之间设置有钨制配重块。
所述的牵引头顶部设置有伞状的绳帽。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过将带有电机的壳体下沉到指定的取样位置,壳体一端的腔体即可完成取样,之后利用电机的输出轴的转动在丝杠的作用下完成转动转变为直线移动,使移动杆能够在壳体内移动,移动杆前端的堵塞头与壳体一端的密封头配合,使样品停留在空腔内不至于流出。同时,本发明的设计,不会对取样聚合物发生剪切力,从而破坏聚合物的状态,影响取样结果。作为优选,在壳体上设置排气孔,当移动杆的堵塞头进行封堵后完成取样后,使移动杆上固定的阻挡件与排气孔位置对应而不会对排气孔进行完全的封堵,在完成取样上提整个井下智能取样器的过程中,可以同时缓慢释放样品中的压力,放置样品压力过大从而发生爆炸。钨制配重块的设置可以使该装置能够到达井下的高压位置。伞状绳帽的设置可以使电线断裂整个井下智能取样器落入井中的时候进行抓取。总之,本发明结构简单,使用方便,成本低,解决了现有技术中取样难得技术问题。
附图说明
图1为本发明井下打捞器的部分结构示意图。
图2为本发明井下打捞器的部分结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和最佳实施例对本发明作进一步的详细说明。
图1-2示出一种井下智能取样器,包括牵引头1以及壳体3;所述的壳体内设置有输出单元以及取样单元;
所述的输出单元包括电机、与所述的电机的输出轴连接的丝杆10、与所述的丝杆配合的丝母9以及与所述的丝母固定连接的移动杆15;所述的输出轴与所述的丝杠通过联轴器7连接;所述的移动杆随所述的丝杆的转动在所述的壳体内直线移动;所述的移动杆顶部设置有堵塞头16;所述的取样单元为壳体的一端形成的空腔13;所述的壳体一端设置有与所述的堵塞头匹配的密封14。所述的牵引头内设置有通道以供电线通过;所述的牵引头与所述的壳体之间设置有电线连接密封装置2;电线连接密封装置内设置有连接头21;所述的连接头用以连接所述的电线以及所述的电机的电源线用以为所述的电机供电。所述的电机连接有减速机4。所述的丝母两端设置有供所述的丝母直线滑动的滑道8以防止所述的丝母发生转动。
所述的壳体上设置有排气孔11;所述的移动杆上设置有与所述的排气孔位置对应的阻挡件12。电线连接密封装置与所述的电线密封装置与所述的壳体之间设置有钨制配重块。所述的牵引头顶部设置有伞状的绳帽。
本发明的工作原理为:电线带着本发明的井下智能取样器下方到井下的指定取样位置,样品进入壳体一端的空腔;启动电机,电机的输出轴在减速器的作用下减速旋转,与所述的输出轴连接的丝杠随之转动,继而带动移动杆在壳体内做直线运动,顶部设置有堵塞头直线运动至壳体的密封头位置,使样品封闭在空腔内,完成取样,同时,随着移动杆做直线运动的阻挡件到达排气孔的位置。上提整个取样器的过程中,井下的压力会逐渐减小,此时,排气孔会将样品内的压力缓慢释放(这是因为阻挡块在设计时,与排气孔之间不会完全堵塞,而会留有一些间隙)。当上提到地面后,样品压力回复常压,此时,启动电机,使丝杠向相反反应运动,则堵塞头离开密封头,从而取出样品即可进行检测。本发明结构简单,使用方便,成本低,解决了现有技术中取样难得技术问题。
以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
1.一种井下智能取样器,其特征在于,包括牵引头以及壳体;所述的壳体内设置有输出单元以及取样单元;
所述的输出单元包括电机、与所述的电机的输出轴连接的丝杆、与所述的丝杆配合的丝母以及与所述的丝母固定连接的移动杆;所述的移动杆随所述的丝杆的转动在所述的壳体内直线移动;所述的移动杆顶部设置有堵塞头;所述的取样单元为壳体的一端形成的空腔;所述的壳体一端设置有与所述的堵塞头匹配的密封头。
2.根据权利要求1所述的井下智能取样器,其特征在于,所述的壳体上设置有排气孔;所述的移动杆上设置有与所述的排气孔位置对应的阻挡件。
3.根据权利要求1所述的井下智能取样器,其特征在于,所述的丝母两端设置有供所述的丝母直线滑动的滑道以防止所述的丝母发生转动。
4.根据权利要求1所述的井下智能取样器,其特征在于,所述的牵引头内设置有通道以供电线通过;所述的牵引头与所述的壳体之间设置有电线连接密封装置;电线连接密封装置内设置有连接头;所述的连接头用以连接所述的电线以及所述的电机的电源线用以为所述的电机供电。
5.根据权利要求1所述的井下智能取样器,其特征在于,所述的电机连接有减速机。
6.根据权利要求4所述的井下智能取样器,其特征在于,电线连接密封装置与所述的电线密封装置与所述的壳体之间设置有钨制配重块。
7.根据权利要求1所述的井下智能取样器,其特征在于,所述的牵引头顶部设置有伞状的绳帽。