CN106370732A - 一种线性超声相控阵列探伤装置 - Google Patents
一种线性超声相控阵列探伤装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106370732A CN106370732A CN201610901946.4A CN201610901946A CN106370732A CN 106370732 A CN106370732 A CN 106370732A CN 201610901946 A CN201610901946 A CN 201610901946A CN 106370732 A CN106370732 A CN 106370732A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- array
- shell
- ultrasonic
- linear
- linear ultrasonic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 5
- 239000013078 crystal Substances 0.000 claims 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 239000013043 chemical agent Substances 0.000 abstract description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 abstract description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 10
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 3
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 235000012431 wafers Nutrition 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000010779 crude oil Substances 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000008570 general process Effects 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21B—EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
- E21B28/00—Vibration generating arrangements for boreholes or wells, e.g. for stimulating production
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/24—Probes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N29/00—Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
- G01N29/22—Details, e.g. general constructional or apparatus details
- G01N29/26—Arrangements for orientation or scanning by relative movement of the head and the sensor
- G01N29/265—Arrangements for orientation or scanning by relative movement of the head and the sensor by moving the sensor relative to a stationary material
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N2291/00—Indexing codes associated with group G01N29/00
- G01N2291/26—Scanned objects
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Geology (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
本发明提供了一种线性超声相控阵列探伤装置,外壳1、内壳2、支架3、支撑柱4和超声波探伤阵列5。通过上述方式,本发明实施例的线性超声相控阵列探伤装置可以有效的解决油田因低渗、泥浆污染、化学剂堵塞、作业污染等方面造成的减产、减注等问题,超声波油层处理技术可以使油田企业有效的控制增产成本,提高投入产出比,去的很好的经济效益和社会效益。
Description
技术领域
本发明涉及油层处理装置,特别是涉及一种线性超声相控阵列探伤装置。
背景技术
油井开采中,中、高孔渗地层在初期有一定的产能,但随着开采时间的延长,产量下降较快,在注水井中,一般处理没有吸水能力或吸水能力下降的井;油气水层被严重污染的油水井,即因为结垢、结蜡造成堵塞的油井或其他作业过程中发生污染的油、水井;由于油层粘土含量高,导致产能明显递减的油水井随着石油逐步开采,近井底层的渗透率降低,地下油层堵塞物造成油井的堵塞,进而降低油井产量,导致原油含水量提高。
超声相控阵技术的基本思想来自于雷达电磁波相控阵技术。相控阵雷达是由许多辐射单元排成阵列组成,通过控制阵列天线中各单元的幅度和相位,调整电磁波的辐射方向,在一定空间范围内合成灵活快速的聚焦扫描的雷达波束。线性超声相控阵列探伤装置由多个独立的压电晶片组成阵列,按一定的规则和时序用电子系统控制激发各个晶片单元,然后逐次按预先规定的延迟时间激发各个晶片,所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面,能有效地控制发射超声束(波阵面)的形状和方向,能实现超声波的波束扫描、偏转和聚焦。它为确定不连续性的形状、大小和方向提供出比单个或多个探头系统更大的能力。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种线性超声相控阵列探伤装置,能够通过支架的旋转实现全方位多角度的油层处理,提高工作效率。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种线性超声相控阵列探伤装置,其特征在于,包括:一种线性超声相控阵列探伤装置,其特征在于,包括:外壳、内壳、支架、支撑柱和超声波探伤阵列;
所述外壳为桶装外壳,上下密封;所述支撑柱两端固定在所述外壳的上下面内侧;所述支架一端通过固定在支撑柱上,另一端固定在所述内壳内壁;所述内壳为圆环状壳体结构;所述超声波探伤阵列固定在支撑柱上,呈圆环状包裹支撑柱。
优选地,所述超声波探伤阵列为线性阵列,呈圆环状固定在支撑柱上;所述超声波探伤阵列自上而下分布多组压电晶片和相控阵探头。
区别于现有技术的情况,本发明的有益效果是:超声波油层处理技术适应性强、风险小、对油层无损害,特别是对中后期开发阶段的油田,近井地带污染已成为普遍问题,采用超声波采油技术,可以有效的解决油田因低渗、泥浆污染、化学剂堵塞、作业污染等方面造成的减产、减注等问题,超声波油层处理技术可以使油田企业有效的控制增产成本,提高投入产出比,去的很好的经济效益和社会效益。
附图说明
图1是本发明实施例线性超声相控阵列探伤装置的示意图。
图2是本发明线性超声相控阵列探伤装置内部结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1提供的一种线性超声相控阵列探伤装置,其特征在于,包括:外壳1、内壳2、支架3、支撑柱4和超声波探伤阵列5;
所述外壳为桶装外壳1,上下密封;所述支撑柱4两端固定在所述外壳的上下面内侧;所述支架3一端固定在支撑柱4上,另一端固定在所述内壳2内壁;所述内壳2为圆环状壳体结构;所述超声波探伤阵列5固定在支撑柱4上,呈圆环状包裹支撑柱4。
所述超声波探伤阵列5为线性阵列,呈圆环状固定在支撑柱上;所述超声波探伤阵列自上而下分布多组压电晶片和相控阵探头。
具体的操作过程中,超声相控阵的超声探头晶片组合,由多个压电晶片按一定的规律分布排列,然后逐次按预先规定的延迟时间激发各个晶片,所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面,能有效地控制发射超声束(波阵面)的形状和方向,能实现超声波的波束扫描、偏转和聚焦,超声换能器组将输入的电功率转换成机械功率,根据扫描方向和扫描结果完成油层的处理工作。
通过上述方式,本发明实施例的线性超声相控阵列探伤装置可以有效的解决油田因低渗、泥浆污染、化学剂堵塞、作业污染等方面造成的减产、减注等问题,超声波油层处理技术可以使油田企业有效的控制增产成本,提高投入产出比,去的很好的经济效益和社会效益。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (2)
1.一种线性超声相控阵列探伤装置,其特征在于,包括:外壳、内壳、支架、支撑柱和超声波探伤阵列;
所述外壳为桶装外壳,上下密封;所述支撑柱两端固定在所述外壳的上下面内侧;所述支架一端通过固定在支撑柱上,另一端固定在所述内壳内壁;所述内壳为圆环状壳体结构;所述超声波探伤阵列固定在支撑柱上,呈圆环状包裹支撑柱。
2.根据权利要求1所述的线性超声相控阵列探伤装置,其特征在于:所述超声波探伤阵列为线性阵列,呈圆环状固定在支撑柱上;所述超声波探伤阵列自上而下分布多组压电晶片和相控阵探头。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610901946.4A CN106370732A (zh) | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 一种线性超声相控阵列探伤装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610901946.4A CN106370732A (zh) | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 一种线性超声相控阵列探伤装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106370732A true CN106370732A (zh) | 2017-02-01 |
Family
ID=57895596
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610901946.4A Withdrawn CN106370732A (zh) | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 一种线性超声相控阵列探伤装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106370732A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108572221A (zh) * | 2017-03-08 | 2018-09-25 | 三菱日立电力系统株式会社 | 超声波探伤方法、系统以及存储介质 |
CN110988981A (zh) * | 2019-12-23 | 2020-04-10 | 山东大学 | 一种适用于钻爆法隧道的相控阵声波超前预报系统及方法 |
-
2016
- 2016-10-17 CN CN201610901946.4A patent/CN106370732A/zh not_active Withdrawn
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108572221A (zh) * | 2017-03-08 | 2018-09-25 | 三菱日立电力系统株式会社 | 超声波探伤方法、系统以及存储介质 |
CN110988981A (zh) * | 2019-12-23 | 2020-04-10 | 山东大学 | 一种适用于钻爆法隧道的相控阵声波超前预报系统及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN206387775U (zh) | 一种线性超声相控阵列探伤装置 | |
Wang et al. | Influence of electro-osmosis activation time on vacuum electro-osmosis consolidation of a dredged slurry | |
CN110485959A (zh) | 一种页岩油气微波共振冲击协同增产技术方法 | |
Wang et al. | State-of-the-art on the development of ultrasonic equipment and key problems of ultrasonic oil prudction technique for EOR in China | |
CN106370732A (zh) | 一种线性超声相控阵列探伤装置 | |
CN106321043A (zh) | 一种旋转式超声换能器 | |
CN106351633A (zh) | 一种线性超声换能器阵列 | |
Wang et al. | Lithium niobate ultrasonic transducer design for enhanced oil recovery | |
Mullakaev et al. | An ultrasonic technology for productivity restoration in low-flow boreholes | |
Makarev et al. | Effects of different power high-intensity ultrasonic treatment on rheological properties of heavy oil products | |
Pinkel et al. | Breaking internal tides keep the ocean in balance | |
CN206220940U (zh) | 一种旋转式超声换能器 | |
CN107605448A (zh) | 一种螺旋式超声换能器 | |
RU2285793C2 (ru) | Способ обработки призабойной зоны скважины, способ крекинга нефти и устройство для их реализации | |
US11346196B2 (en) | Method and apparatus for complex action for extracting heavy crude oil and bitumens using wave technologies | |
CN206545503U (zh) | 一种线性超声换能器阵列 | |
CA3179439A1 (en) | Configurable universal wellbore reactor system | |
CN104645916A (zh) | 一种近声场超声波反应器 | |
Makarev et al. | Anomalous viscosity of high-molecular petroleum fractions in process of relaxation after high-intensity ultrasonic treatment | |
CN204703803U (zh) | 一种连续液动负压脉冲解堵系统 | |
Liang et al. | Synergistic mechanism of ultrasonic-chemical effects on the CH4 adsorption–desorption and physicochemical properties of Jincheng anthracite | |
CN204627597U (zh) | 井口声波发射装置 | |
CN204552688U (zh) | 并联式双重声波涡流降粘增油器 | |
CN206972212U (zh) | 一种井下双振源低频大功率振动系统 | |
CN215953871U (zh) | 一种可控震源反力齿可换横波激振板 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |
Application publication date: 20170201 |
|
WW01 | Invention patent application withdrawn after publication |