油气田投捞式井筒探针腐蚀监测技术的设计开发
系统组成
井下腐蚀监测系统的主体结构由探针、测量仪、电池组、尾部连接器、配套软件和其他附件组成。系统需要通过投捞工具,将设备投放至指定深度,仪器自动测量腐蚀减薄深度并存储,结束后,打捞设备,将存储的数据转储至电脑中,通过专有软件,对监测期间的数据进行分析,同时,在井下腐蚀监测系统前端放置腐蚀挂片,用于对比分析,如图2所示。
密封结构设计
随着井下深度的增加,温度和压力会发生变化,这增加了密封难度。因此,在密封结构设计上,一是监测仪只留有一个密封口,以减少密封环节,二是同时采用斜面法兰、端面O圈和静态活塞共四道密封,如图3所示。保证4道密封在仅有一道正常发挥作用的情况下即可实现60 MPa压力下的密封安全。
圆筒形压力容器的设计公式入下:
式中:S为设计壁厚;P为设计压力;D为容器内径;s为许用应力,一般用材料屈服强度除以安全系数,安全系数多为1.0~1.2;F为焊缝系数,常规取1,如因焊接问题造成承压能力减小,则系数降低;C为壁厚余量,用于增加安全系数。
根据电路板尺寸等实际需要,壳体内径取31 mm,根据井下腐蚀环境或用户要求选择壳体材料,如316L、718不锈钢等。材料不同,其许用应力不同,根据计算得到的壳体厚度也不同。在60 MPa环境中采用718不锈钢,壳体外径为40 mm以下。
本工作壳体材料选用316L不锈钢,许用应力为210 MPa。尾部封堵焊接部位的结构采用螺纹止口式结构。先用螺纹拧紧,之后在坡口部位填料焊接。该结构与完全对焊式的不同,可对壳体起到一定的支撑作用,增加壳体的强度。封堵部分焊缝系数取1,环境压力取60 MPa,依据式(1)计算得壁厚为5.17 mm,实取6.5 mm。
⑥ 系统核心控制单元微处理器采用ATmega168, CPU温度为-40~150 ℃,具有一路UART串行通讯端口,能够满足设计的基本要求。
图4 电路测量原理示意图