Автоматический пробоотборник


G01N1/10 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Полезная модель относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для отбора проб из напорных трубопроводов, и может быть использовано при контроле процессов добычи, подготовки, при транспортировании и хранении нефти, нефтепродуктов независимо от их реологических свойств и температуры окружающей среды, обеспечивая их высокую достоверность. Технической задачей предлагаемого автоматического пробоотборника является повышение достоверности отбираемой пробы, за счет обеспечения ее полного отбора по диаметру потока в трубопроводе. Поставленная техническая задача решается автоматическим пробоотборником, содержащим корпус, закрепленный фланцами в трубопроводе, блок управления, привод соединенный с пробозаборным зондом, выполненным виде гильзы, внутри которой размещен подвижно поршень, взаимодействующий с обратным клапаном, установленным в нижней части корпуса, привод выполнен виде двух актуаторов, закрепленных на корпусе, причем шток одного актуатора соединен с гильзой, рычажным механизмом, шток другого актуатора соединен с поршнем. 1 ил.

Полезная модель относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к устройствам для отбора проб из напорных трубопроводов, и может быть использовано при контроле процессов добычи, подготовки, при транспортировании и хранении нефти, нефтепродуктов независимо от их реологических свойств и температуры окружающей среды, обеспечивая их высокую достоверность.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является автоматический пробоотборник (см. Руководство по установке, эксплуатации и обслуживанию Электрические ячеечные пробоотборники, фирма Jiskoot Quality sistems, Великобритания), содержащий корпус, закрепленный фланцами в трубопроводе, блок управления, привод с пробозаборным зондом, выполненным в виде гильзы, внутри которой размещен подвижно поршень, взаимодействующий с обратным клапаном, размещенным в нижней части корпуса.

Недостатком данного технического решения является применение привода с кулачковым устройством для перемещения гильзы и поршня, пробозаборного зонда. Данный недостаток приводит к относительно малому ходу гильзы, при этом отбор единичной (точечной) пробы происходит не по всему диаметру потока трубопровода, что при отборе проб из неоднородного потока нефти приводит к дополнительной погрешности отбора проб.

Технической задачей предлагаемого автоматического пробоотборника является повышение достоверности отбираемой пробы, за счет обеспечения ее полного отбора по диаметру потока в трубопроводе.

Поставленная техническая задача решается автоматическим пробоотборником, содержащим корпус, закрепленный фланцами в трубопроводе, блок управления, привод соединенный с пробозаборным зондом, выполненным виде гильзы, внутри которой размещен подвижно поршень, взаимодействующий с обратным клапаном, установленным в нижней части корпуса, привод выполнен виде двух актуаторов, закрепленных на корпусе, причем шток одного актуатора соединен с гильзой, рычажным механизмом, шток другого актуатора соединен с поршнем.

На чертеже изображен автоматический пробоотборник, содержащий корпус 1, закрепленный фланцами 2 в трубопроводе 3, блок управления 4, привод 5 соединенный с пробозаборным зондом 6, выполненным виде гильзы 7, внутри которой размещен подвижно поршень 8, взаимодействующий с обратным клапаном 9, установленным в нижней части корпуса 1, в котором привод 5 выполнен виде двух актуаторов, причем шток 12 одного актуатора привода 5, соединен с гильзой 7, рычажным механизмом 11, шток 10 другого актуатора привода 5 соединен с поршнем 8.

Автоматический пробоотборник работает следующим образом: при подаче сигнала от блока управления 4 для движения вниз гильзы 7, соединенной рычажным механизмом 11 со штоком 12 одного актуатора привода 5, через поток находящийся в трубопроводе 3, происходит отсечение части потока по диаметру трубопровода 3 в полость гильзы 7. Последующее вытеснение отсеченной точечной пробы из гильзы 7, происходит поршнем 8, соединенным со штоком 10 другого актуатора привода 5.

После взаимодействия поршня 8 с обратным клапаном 9, установленным в нижней части корпуса 1, происходит отбор отсеченной точечной пробы в пробоприемник (не показан) и завершение отбора точечной пробы из трубопровода 3. После этого гильза 7 и поршень 8 возвращаются в исходное положение.

Технико-экономическая эффективность предлагаемого автоматического пробоотборника достигается за счет повышения достоверности отбора проб из недородного потока нефти путем обеспечения полного отсечения и вытеснения пробы потока из трубопровода.

Автоматический пробоотборник, содержащий корпус, закрепленный фланцами в трубопроводе, блок управления, привод, соединенный с пробозаборным зондом, выполненным виде гильзы, внутри которой размещен подвижно поршень, взаимодействующий с обратным клапаном, установленным в нижней части корпуса, отличающийся тем, что привод выполнен виде двух актуаторов, закрепленных на корпусе, причем шток одного актуатора соединен с гильзой, рычажным механизмом, шток другого актуатора соединен с поршнем.

РИСУНКИ



 

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