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¿Conoces la función del dispositivo de monitorización del distribuidor de agua inteligente integrado con el caudalímetro de vórtice?

En este artículo, el editor quiere hablarles sobre la aplicación del dispositivo de detección del distribuidor de agua inteligente integrado con el caudalímetro de vórtice, y qué papel tiene al mismo tiempo? Con la profundización del desarrollo de los yacimientos petrolíferos, el número de capas de inyección separadas en los pozos de inyección de agua ha aumentado año tras año, y la dificultad de las pruebas de capas también ha aumentado año tras año, y la carga de trabajo de las pruebas ha aumentado significativamente. Mejorar la tecnología de pruebas de capas de pozos de inyección de agua puede mejorar eficazmente el efecto del desarrollo de la inyección de agua, y proporcionar una base para la selección posterior de medidas razonables del proceso de producción de petróleo y planes de inyección de múltiples capas. Los caudalímetros de fondo de pozo comúnmente utilizados incluyen caudalímetros electromagnéticos, caudalímetros ultrasónicos y caudalímetros de turbina. Estos caudalímetros tienen algunos problemas difíciles de resolver en el proceso de uso: los caudalímetros electromagnéticos, la precisión de la medición se ve afectada por la conductividad del medio medido, y la electricidad inducida es muy fácil que se cubra con contaminación de petróleo, lo que afecta el efecto de la prueba; El caudalímetro ultrasónico solo puede utilizarse para medir líquidos y gases limpios, y la mezcla de aceite y agua en el medio del fondo del pozo no es uniforme, lo que afecta al resultado de la prueba; la precisión de la medición del caudalímetro de turbina se ve afectada por la viscosidad de la contaminación por aceite, y la turbina se daña fácilmente. La suciedad y el óxido se adhieren, lo que da lugar a una medición inexacta y afecta al resultado de la prueba. La precisión del caudalímetro de fondo de pozo en la prueba de volumen de inyección de agua afecta directamente a la calidad del resultado de la inyección de agua, por lo que es necesario desarrollar un sistema de medición y ajuste de flujo de fondo de pozo de alta precisión. El propósito de esto es superar las diversas deficiencias de los caudalímetros de fondo de pozo convencionales en el proceso de prueba por capas de pozos de inyección de agua, para lograr la detección directa y en tiempo real del flujo del pozo de inyección de agua, para reflejar con precisión el estado del flujo de líquido en el fondo del pozo, y para ser duradero y adecuado para diversas condiciones complejas en el fondo del pozo. Diagrama esquemático de la estructura de la presente invención. Descripción de los números de referencia: 1. Conector superior; 2. Cuerpo de conexión superior; 3. Caudalímetro; 4. Cuerpo de conexión inferior; 5. Conector inferior; 6. Cavidad del conector del cable superior; 7. Cavidad del conector del cable inferior; 8. Conector del cable; 9. Cuerpo del pin; 10. Placa de circuito de control; 11. Segundo conector del cable; 12. Segundo cuerpo del pin; 13. medidor de flujo cuerpo; 14, generador de vórtices; 15, cuerpo de sonda. Para este fin, el dispositivo de monitoreo de flujo del distribuidor de agua inteligente integrado con el medidor de flujo de vórtice incluye una junta superior, un cuerpo de conexión superior, un medidor de flujo, un cuerpo de conexión inferior y una junta inferior que están conectados en serie, y el cuerpo de conexión superior y el cuerpo de conexión inferior son externos. Se proporcionan respectivamente una cavidad de junta de cable superior y una cavidad de junta de cable inferior; una junta de cable, un cuerpo de pin y una placa de circuito de control se instalan en la cavidad de la junta de cable superior, y la junta de cable se penetra y conecta desde la parte superior de la cavidad de la junta de cable superior, y secuencialmente Después de conectar el cuerpo de pin y la placa de circuito de control, el medidor de flujo se conecta a través de la parte inferior de la cavidad de la junta de cable superior; una segunda junta de cable y un segundo cuerpo de pin se instalan en la cavidad de la junta de cable inferior, y la segunda junta de cable se conecta al medidor de flujo y la parte superior de la cavidad de la junta de cable inferior se penetra en la cavidad de la junta de cable inferior, y el segundo cuerpo de pin se conecta a la parte inferior de la cavidad de la junta de cable inferior a través de la penetración. El caudalímetro incluye un cuerpo de caudalímetro tubular, un cuerpo generador de vórtices y un cuerpo de sonda. El cuerpo del caudalímetro está conectado entre el cuerpo de conexión superior y el cuerpo de conexión inferior. Un cuerpo generador de vórtices está instalado en el canal interno del cuerpo del caudalímetro, y el caudal es Un cuerpo de sonda está instalado en la pared del canal interno del cuerpo principal del medidor, y el cuerpo de sonda está ubicado debajo del cuerpo generador de vórtices. El cuerpo de clavija está enchufado en la capa superior de la cavidad del conector de cable superior, la placa de circuito de control está ubicada en la cavidad debajo del cuerpo de clavija, y el conector de cable está conectado y enchufado en la capa superior de la cavidad del conector de cable Un extremo del cuerpo de clavija, el otro extremo del cuerpo de clavija está conectado a la placa de circuito de control; el segundo cuerpo de clavija está enchufado en la capa superior de la cavidad del conector de cable inferior, y el segundo conector de cable está conectado a la capa superior de la cavidad del conector de cable inferior. Un extremo del segundo cuerpo de clavija y el otro extremo del segundo cuerpo de clavija atraviesan y se conectan desde la parte inferior de la cavidad de unión de cable inferior. El cuerpo de conexión superior, el caudalímetro, el cuerpo de conexión inferior, la cavidad de unión del cable superior y la cavidad de unión del cable inferior cuentan con orificios circulares reservados en los puntos por donde pasa la unión del cable o la segunda unión del cable. La placa de circuito de control incluye una placa de circuito principal del caudalímetro y una placa de circuito que controla el encendido/apagado y la transmisión de señal de todo el circuito, de arriba a abajo. Efectos beneficiosos de la presente invención: El dispositivo de monitorización de caudal del distribuidor de agua inteligente integrado con el caudalímetro de vórtice de la presente invención es un caudalímetro diseñado y fabricado según el principio de la calle de vórtices de Karman y la tecnología electrónica moderna. El vórtice de fluido generado por el líquido que fluye a través del cuerpo generador de vórtices produce una presión alterna sobre el cuerpo generador de vórtices de la columna triangular. La señal eléctrica detectada por el sensor de señal piezoeléctrico se amplifica mediante el preamplificador y se convierte en una señal eléctrica de salida estándar. De este modo, se puede obtener el caudal del medio medido. Este invento permite monitorear de forma intuitiva los datos de flujo del líquido en el fondo del pozo periódicamente, superando la dificultad que presentan los caudalímetros de almacenamiento, que no pueden monitorear el caudal de manera oportuna. Ahora bien, ¿han comprendido la función del dispositivo de detección del distribuidor de agua inteligente integrado con el caudalímetro? Creo que, tras comprender esto, tendrán una nueva perspectiva sobre el caudalímetro. Si tienen alguna pregunta durante su uso, no duden en llamarnos para obtener más información o visitar el sitio web oficial de la empresa.

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