Пробоотборник

 

Пробоотборника нефти из нефтепроводов относится к области нефтедобычи и нефтепереработки, а именно к устройствам для отбора проб нефти из нефтепроводов и может быть использовано на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих предприятиях и предприятиях, транспортирующих нефть. Техническим эффектом предлагаемого технического решения является увеличение ресурса пробоотборника нефти из нефтепроводов решена за счет пробоотборника нефти из нефтепроводов содержащий соединенные через трехходовой шаровой кран, по меньшей мере, одну пробоотборную трубку, емкость-дозатор и баллон-накопитель, при этом трехходовой шаровой кран соединен через редуктор с электродвигателем, пробоотборник снабжен индукционным датчиком, а на роторе редуктора расположен металлический флажок, таким образом, чтобы в одном из положений ротора редуктора флажок располагался в зоне действия индукционного датчика.

Техническое решение относится к области нефтедобычи и нефтепереработки, а именно к устройствам для отбора проб нефти из нефтепроводов и может быть использовано на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих предприятиях и предприятиях, транспортирующих нефть.

Известен, пробоотборник нефти из нефтепродуктов, описанный, например, в сети Интернет по адресу http://www.bozna.ru/produkt-uslugi/sistemy-kontroly-processov-dobychi/254-avtomaticheskii-probootbornik-mavik-nt, характеризующийся тем, что содержит, соединенные через трехходовой шаровой кран, пробоотборную трубку, емкость-дозатор и баллон-накопитель, при этом трехходовой шаровой кран соединен через редуктор с электродвигателем. Для сигнализации о положении шарового крана, а так же для контроля количества отобранной пробы в пробоотборник включен контактный датчик, а на роторе редуктора выполнен выступ. При совершении оборота трехходового шарового крана, приводимого в движение электродвигателем через редуктор, выступ кинетически воздействует на датчик, т.е. давит на него, в результате чего датчик сигнализирует блоку управления о положении выступа, а значит о положении крана и поступлении очередной дозы пробы в баллон-накопитель. Описанная конструкция имеет ограниченный ресурс, обусловленный физическим контактом выступа, расположенного на роторе редуктора с контактной частью датчика. В результате механического взаимодействия выступа с контактной частью датчика происходит износ, как первого, так и второго, что в итоге приводит к нарушениям работы пробоотборника, а именно к невозможности контроля количества отобранной пробы нефти.

Задачей предлагаемого технического решения является увеличение ресурса пробоотборника нефти из нефтепроводов.

Поставленная задача решена за счет пробоотборника нефти из нефтепроводов содержащий соединенные через трехходовой шаровой кран, по меньшей мере, одну пробоотборную трубку, емкость-дозатор и баллон-накопитель, при этом трехходовой шаровой кран соединен через редуктор с электродвигателем, пробоотборник снабжен индукционным датчиком, а на роторе редуктора расположен металлический флажок, таким образом, чтобы в одном из положений ротора редуктора флажок располагался в зоне действия индукционного датчика.

Суть технического решения иллюстрирована чертежами, где на фиг.1 - пробоотборник нефти из нефтепроводов.

На фиг.1 изображены пробоотборник 1 нефти из нефтепроводов, трубопровод 2, пробоотборная трубка 3, трехходовой шаровой кран 4, емкость-дозатор 5, баллон-накопитель 6, редуктор 7, электродвигатель 8, металлический флажок 9, индукционный датчик 10, блок 11 управления.

Пробоотборник нефти из нефтепроводов выполнен следующим образом.

Пробоотборник 1 нефти из нефтепроводов содержит, по меньшей мере, одну пробоотборную трубку 3, емкость-дозатор 5 и баллон-накопитель 6, соединенные трубками через трехходовой шаровой кран 4 таким образом, что в одном положении кран сообщает пробоотборные трубки 3 и емкость-дозатор 5, а в другом - емкость-дозатор 5 и баллон-накопитель 6. Трехходовой шаровой кран 4 соединен через редуктор 7 с электродвигателем 8. Пробоотборник 1 снабжен индукционным датчиком 10. На роторе редуктора 7 расположен металлический флажок 9, таким образом, чтобы в одном из положений во время поворота ротора редуктора 7 флажок 9 располагался в зоне действия индукционного датчика 10. Индукционный датчик 10 соединен с блоком управления 11.

Пробоотборник нефти из нефтепроводов работает следующим образом.

Пробоотборник 1 нефти из нефтепроводов подключают к трубопроводу 2, располагая внутри трубопровода 2 пробоотборную трубку 3. Движущаяся по трубопроводу 2 нефть за счет разницы давлений заходит в проботборную трубку 3, откуда поступает в емкость-дозатор 5. Электродвигатель 8 через редуктор 7 вращает шаровой кран 4. Шаровой кран 4 отсекает проботборные трубки 3 от емкости-дозатора 5 и сообщает емкость-дозатор 5 с баллоном-накопителем 6. Проба из емкости-дозатора 5 за счет давления, выровненного с давлением в трубопроводе 2, поступает в баллон-накопитель 6. Далее шаровой кран 4, продолжая вращения, отсекает емкость-дозатор 5 от баллона-накопителя 6 и сообщает проботборные трубки 3 с емкостью-дозатором 5. Цикл повторяется. За счет того, что в емкость-дозатор 5 заходит всегда одинаковое количество жидкости, количество отобранной пробы возможно регулировать путем подсчета количества циклов работы шарового крана 4. Во время поворота ротора редуктора 7 металлический флажок 9 проходит в зоне действия индукционного датчика 10, который в свою очередь посылает соответствующий сигнал блоку управления 11. Применение для контроля поворота вала ротора редуктора 7 индукционного датчика 10, а в качестве маркера поворота металлического флажка 9 позволяет осуществлять контроль количества отобранной пробы в условиях отсутствия механического контакта датчика 10 и флажка 9. За счет отсутствия механического контакта маркера поворота, а именно металлического флажка 9 с элементами датчика 10, а также отсутствия подвижных частей в конструкции самого датчика 10 обеспечивается уменьшение механического износа части деталей пробоотборника 1 и, следовательно, увеличение ресурса и надежности всего пробоотборника 1 в целом.

Техническим эффектом предлагаемого технического решения является увеличение ресурса пробоотборника нефти из нефтепроводов решена за счет пробоотборника нефти из нефтепроводов содержащий соединенные через трехходовой шаровой кран, по меньшей мере, одну пробоотборную трубку, емкость-дозатор и баллон-накопитель, при этом трехходовой шаровой кран соединен через редуктор с электродвигателем, пробоотборник снабжен индукционным датчиком, а на роторе редуктора расположен металлический флажок, таким образом, чтобы в одном из положений ротора редуктора флажок располагался в зоне действия индукционного датчика.

Пробоотборник нефти из нефтепроводов, содержащий соединенные через трехходовой шаровой кран, по меньшей мере, одну пробоотборную трубку, емкость-дозатор и баллон-накопитель, при этом трехходовой шаровой кран соединен через редуктор с электродвигателем, отличающийся тем, что пробоотборник снабжен индукционным датчиком, а на роторе редуктора расположен металлический флажок таким образом, чтобы в одном из положений ротора редуктора флажок располагался в зоне действия индукционного датчика.



 

Похожие патенты:

Устройство для отбора проб подпочвенного воздуха из почвы для анализа относится к измерению концентрации различных газов в подпочвенном воздухе и/или воздухе внутри складированных (насыпанных и/или сложенных) значительными массами других сыпучих материалов. Предлагаемая полезная модель может применяться при геологических изысканиях, экологических исследованиях или для мониторинга подземных газопроводов с целью обнаружения и оценки интенсивности утечки газа без вскрытия газопроводов.

Устройство предназначено для определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения при контроле выбросов загрязняющих веществ в отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы газах. Согласно российской методике СТО ВТИ 11.001-2012 «Методика выполнения измерений массовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок с применением газоанализаторов с электрохимическими датчиками» при таком контроле необходимо измерять поле концентрации загрязняющих веществ и поле скорости газов переносными средствами измерения и тем самым выполнять многоточечные измерения.

Устройство относится к категории медицинского, хирургического оборудования и средств первой помощи, используется для нагнетания воздуха в носовые проходы при невозможности осуществления самостоятельного дыхания.

Устройство относится к категории медицинского, хирургического оборудования и средств первой помощи, используется для нагнетания воздуха в носовые проходы при невозможности осуществления самостоятельного дыхания.

Устройство предназначено для определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения при контроле выбросов загрязняющих веществ в отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы газах. Согласно российской методике СТО ВТИ 11.001-2012 «Методика выполнения измерений массовых выбросов загрязняющих веществ от котельных установок с применением газоанализаторов с электрохимическими датчиками» при таком контроле необходимо измерять поле концентрации загрязняющих веществ и поле скорости газов переносными средствами измерения и тем самым выполнять многоточечные измерения.

Устройство для отбора проб подпочвенного воздуха из почвы для анализа относится к измерению концентрации различных газов в подпочвенном воздухе и/или воздухе внутри складированных (насыпанных и/или сложенных) значительными массами других сыпучих материалов. Предлагаемая полезная модель может применяться при геологических изысканиях, экологических исследованиях или для мониторинга подземных газопроводов с целью обнаружения и оценки интенсивности утечки газа без вскрытия газопроводов.
Наверх