首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
田玉清  毛凤丽 《炼油与化工》2001,12(1):38-40,46
在椭圆齿轮流量计中的椭圆齿轮为例,通过对椭圆齿轮齿廓坐标系列公式的推导,详细说明非圆齿轮齿廓坐标计算的全过程,使线切割加工非圆齿轮成为可能,找到一种加工非圆齿轮的新方法。  相似文献   

2.
椭圆齿轮流量计测量精度较高、结构简单、坚固、运行可靠,通过实际操作,发现此流量计较适用于测量黏度较高的介质,而且对被测量液体黏度的变化不敏感,安装容易,流量计前后不需直管段,即使流量计靠近阀门,弯管、缩管、扩大管,也无影响。  相似文献   

3.
弹性刮板流量计与腰轮流量计和椭圆齿轮流量计等仪表相比,具有耐腐蚀、转子不易堵卡、适应性强、性能稳定和安装使用方便等优点,是近几年来生产上使用的一种比较理想的油井液体容积式计量仪表。详细介绍了弹性刮板流量计的结构、工作原理和技术参数以及在研制过程中如何解决一些关键性技术问题;该流量计广泛地用于油井的计量,维护、检修和管理都十分方便,但流量计的质量,包括轴承、压损、弧形板的选材等有待于提高。  相似文献   

4.
一、工作原理和结构 1.工作原理椭圆齿轮流量计是一种容积式流量计,其主要作用是积算(累计)液体的总流量,也可指示液体的瞬时流量。图1是其计量腔工作原理示意图,腔内有一对椭圆齿轮A、B。齿轮长轴端部与腔体内壁之间的间隙很小,是密封的。轮齿的啮合部分构成迷宫式密封,使液体不能直接从这些间隙通过。齿轮A、B把入口与出口之间的液体分开,当齿轮A、B位于图1a位置时,由于入口压力大于出口压力,齿轮A的表面压力对其轴线的总力矩是顺时针方向,齿轮B的表面压力对其轴线的总力矩为零。这时齿轮A为主动轮,  相似文献   

5.
多年以来,橡胶厂丁苯配制单元所用的20余套椭圆齿轮批量设定器,由于机械磨损等一系列原因,精度大大降低,配制指标经常不合格,仪表故障频繁,影响了工艺的正常生产。在考察、论证的基础上,用SBSD批量给定器和质量流量计配套使用来代替椭圆齿轮设定器。改造后的7套批量设定仪表运行状况良好,助剂配制指标合格,工艺操作人员非常满意,仪表基本未出现故障,达到了仪表改造的预期效果。  相似文献   

6.
椭圆齿轮抽油机初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
拓佰民 《石油机械》1996,24(10):43-46,55
椭圆齿轮抽油机是在常规游梁式抽油机减速器的输出轴上,联接一个椭圆齿轮变速器,抽油机曲柄固定在变速器的输出轴上而构成的新型抽油机。椭圆齿轮变速器的共轭椭圆齿轮啮合传动具有定轴性和传动稳定性。导出了椭圆齿轮抽油机的悬点运动方程和功率表达式,给出了一种四型机型的设计参数。计算结果表明,这种抽油机的功率峰值比常规抽油机低26%,上冲程时间是下冲程的1.46倍,对节电和提高泵效十分有利。  相似文献   

7.
齿轮流量计是一种精度较高的容积式计量仪表,用于成品油的计量是较成功的。但是,原油与成品油的差别很大。为了搞清齿轮流量计能否用于油井的原油计量,1975年9月~76年8月,在采油一厂北16号站等单位进行了试验。试验结果说明,只要解决好流量计的安装位置和所用过滤器的过滤网目数这两个问题,用于油井原油计量是可行的。1.齿轮流量计的安装位置在采油一厂北16号站,把齿轮流量计  相似文献   

8.
本文介绍了节能建筑材料——乳化沥青的主要工艺操作要求、主要计量和控制方案。由于在热沥青的流量测量中不用一般的椭圆齿轮流量计,而用磁电转速传感器与频率转换器通过测沥青齿轮泵的转速来获得流量信号,因而这种测量方法具有简单、实用,费用低、维护量小、便于推广等一系列优点。  相似文献   

9.
驱油用三元丙烯酰胺共聚物CUPF—315的合成及性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
朱清泉  蔡文胜 《油田化学》1995,12(2):154-157
由丙烯酰胺改性单体DEAM与AM、AA共聚合成了三元共聚物CUPF-315,研究了影响共聚反应的主要因素,共聚物的结构,共聚物在溶液中的抗盐,抗剪切降解性和热稳定性。在实验条件下CUPF-315的耐温抗盐性优于Pfizer公司的HPAM3430S和Philips公司的耐温抗盐聚合物HE-100。  相似文献   

10.
随着生产和科研的发展,对流量计耐压、耐腐蚀、耐温和防爆的性能提出了新的要求。电远传流量计具有耐高压、低温、耐腐蚀和小流量计量的显著特点,可以应用于特殊的流量检测,尤其在小型实验装置的计量上更为优越。我院试制的 LZD 型电远传流量计就具有上述特点。下表列有本系列电远传流量计与国产气远传流量计主要性能的比较。  相似文献   

11.
弹性刮板流量计与腰轮流量计和椭圆轮流量计等仪表相比,具有耐腐蚀,转子不易堵卡,适应性强,性能稳定和安装使用方便等优点,是近几年来生产上使用的一种比较理想的油井液体容积式计量仪表。详细介绍了弹性刮板流量计的结构,工作原理和技术参数以及在研制过中如何解决一些关键性技术问题;该流量计广泛地用于油井的计量,维护,检修和管理都十分方便,但流量计的质量,包括轴承,压损,弧形板的选材等有待于提高。  相似文献   

12.
注入剖面五参数组合测井仪的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章介绍了注入剖面五参数组合测井仪及对该仪器的改进与完善,特别是对流量计的结构进行了改进。流量计下端采用水阻尼和机械弹簧两种保护措施,有效地保护了涡轮;过芯加重改成通用加重下挂到涡轮流量计上,有效地减少了涡轮粘污,提高了组合测井仪的测井成功率。改进后测井成功率从60%提高到90%。同时。对数据处理与传输电路也进行了改进,新开发研制了PPM码数据传输体系,使组合仪耐温指标提高到175℃。  相似文献   

13.
由丙烯酰胺改性单体DEAM与AM、AA共聚合成了三元共聚物CUPF-315,研究了影响共聚反应的主要因素、共聚物的结构、共聚物在溶液中的抗盐、抗剪切降解性和热稳定性。在实验条件下CUPF-315的耐温抗盐性优于Pfizer公司的HPAM3430S和Philips公司的耐温抗盐聚合物HE-100。  相似文献   

14.
1.试验环道工艺流程稠油输送试验的研究工作是以大量的试验数据为基础的,试验环道就成为本项研究的一个关键环节。试验环道工艺流程如图1所示。图1稠油实验环道流程示意图1—储罐2—搅拌器3—交流电磁调速电机4—2CY型齿轮泵5—过滤器6—高粘度椭圆齿轮流量计7—DDZ-Ⅲ型差压变  相似文献   

15.
耐温抗盐聚合物驱油剂的设计与合成   总被引:13,自引:0,他引:13  
王中华  张辉 《钻采工艺》1998,21(6):54-56
结合文献分析和实践经验,提出了耐温抗盐合成聚合物驱油剂分子设计原理及合成设计思路,并以丙烯酰胺(AM)为主要单体,采用氧化—还原引发体系合成了系列多元共聚物,初步评价了共聚物的溶液性能。结果表明,本文合成的系列共聚物热稳定性好,耐温抗盐能力强。  相似文献   

16.
为了解决大庆油田单注入PAM水溶液的计量仪表问题,对流量计进行卫系列地筛选试验研究。本文简要介绍了流量计的选型和试验装置的工作原理,重点介绍了试验方法及试验结果分析。确定 在不同流量、不同浓度、不同剪切速率下配套计量仪表对PAM水溶液的粘度损失、仪表误差值。推荐采用电磁流量和弹性刮板流量计作为注聚合物的计量仪表。  相似文献   

17.
从70年代初,我国从国外进口了许多大型成套石油化工装置,其中有许多腰轮、齿轮和涡轮等脉冲发讯型流量计(以下简称脉冲流量计)。实践证明,这些进口脉冲型流量计确实在许多方面比国产脉冲流量计胜一筹。因此,许多单位在装置扩建新增流量计或原来所用进口流量计损坏时,往往采用这  相似文献   

18.
我部过渡带抽油井,是采用集中加压、加热的掺热油伴随保温,高压热油或热水洗井的单井进站,站内分离器计量的工艺流程。由于抽油井产量低,含气少,给计量工作带来一定的困难。过去先后使用过冲塞式流量计,EF-430流量计,以及大秤秤量,计量车计量等方法。但由于原油含气和计量时间短,不能连续累积计量等原因,造成计量准确度差,甚至长期估产,不能录取单井产量,给地下分析和确定合理的油井工作制度带来很大困难。在毛主席“两论”思想指引下,我们急生产之所急,想工人之所想,同工人师傅共同总结了过去计量工作的经验教训,并在兄弟单位的大力支援下,我们采用中、低压椭圆齿轮流量计相减法,在莎东一号计量间进行了试验,经过和采油小队及施工单位工人师傅的共同努力,做到了施工投  相似文献   

19.
原油计量新方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
计量分离器中常用涡轮流量计、涡街流量计或齿轮流量计等在线式仪表计量原油产量。为了减少原油本身及所含杂质对仪表使用寿命和精度的影响,需在测量管线上加装过滤器或采取其他相应措施,因此增加了维护工作,给生产带来诸多不便。现文提出了一种新的原油计量方法。  相似文献   

20.
AM/DMAM/AMPS共聚物溶液的粘度性能   总被引:12,自引:1,他引:11  
梁兵  代华 《油田化学》1997,14(4):357-360
研究了AM/DMAM/AMPS共聚物去离子水溶液和盐水溶液的粘度性能。结果表明金属阳离子对共聚物水溶液粘度的影响甚大,共聚单体AMPS引入的阴离子是造成共聚物盐敏性的原因。在AMPS和DMAM共同影响下,共聚物获得了良好的耐温、抗老化性能,共聚物浓度2000mg/l、矿化度1×105mg/l的共聚物盐水溶液在90℃老化60天后,粘度仍大于3.0mPa·s。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号