本發明涉及油層處理裝置,特別是涉及一種線性超聲換能器陣列。
背景技術:
油井開采中,中、高孔滲地層在初期有一定的產能,但隨著開采時間的延長,產量下降較快,在注水井中,一般處理沒有吸水能力或吸水能力下降的井;油氣水層被嚴重污染的油水井,即因為結垢、結蠟造成堵塞的油井或其他作業過程中發生污染的油、水井;由于油層粘土含量高,導致產能明顯遞減的油水井隨著石油逐步開采,近井底層的滲透率降低,地下油層堵塞物造成油井的堵塞,進而降低油井產量,導致原油含水量提高。
超聲相控陣技術的基本思想來自于雷達電磁波相控陣技術。相控陣雷達是由許多輻射單元排成陣列組成,通過控制陣列天線中各單元的幅度和相位,調整電磁波的輻射方向,在一定空間范圍內合成靈活快速的聚焦掃描的雷達波束。線性超聲換能器陣列由多個獨立的壓電晶片組成陣列,按一定的規則和時序用電子系統控制激發各個晶片單元,然后逐次按預先規定的延遲時間激發各個晶片,所有晶片發射的超聲波形成一個整體波陣面,能有效地控制發射超聲束(波陣面)的形狀和方向,能實現超聲波的波束掃描、偏轉和聚焦。它為確定不連續性的形狀、大小和方向提供出比單個或多個探頭系統更大的能力。
技術實現要素:
本發明主要解決的技術問題是提供一種線性超聲換能器陣列,能夠通過超聲換能器架的旋轉實現全方位多角度的油層處理,提高工作效率。
為解決上述技術問題,本發明采用的一個技術方案是:提供一種線性超聲換能器陣列,其特征在于,包括:一種線性超聲換能器陣列,其特征在于,包括:外殼1、滾輪2、超聲換能器架3、超聲探頭陣列4、支撐柱5和固定桿6;
所述外殼為桶裝外殼,上下密封;所述支撐柱兩端固定在所述外殼的上下面內側;所述固定桿一端通過固定在支撐柱上,另一端固定在所述超聲換能器架內壁;所述超聲換能器架為圓環狀殼體結構,殼體上等間距分布扇形超聲探頭陣列。
優選地,所述超聲探頭陣列包括延所述超聲換能器架外壁自上而下呈直線分布的壓電晶片和超聲波換能器組。
區別于現有技術的情況,本發明的有益效果是:超聲波油層處理技術適應性強、風險小、對油層無損害,特別是對中后期開發階段的油田,近井地帶污染已成為普遍問題,采用超聲波采油技術,可以有效的解決油田因低滲、泥漿污染、化學劑堵塞、作業污染等方面造成的減產、減注等問題,超聲波油層處理技術可以使油田企業有效的控制增產成本,提高投入產出比,去的很好的經濟效益和社會效益。
附圖說明
圖1是本發明實施例線性超聲換能器陣列的示意圖。
圖2是本發明線性超聲換能器陣列橫截面示意圖。
具體實施方式
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發明的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
參見圖1提供的一種線性超聲換能器陣列,其特征在于,包括:外殼1、滾輪2、超聲換能器架3、超聲彈頭陣列4、固定桿6和支撐柱5;
所述外殼1為圓筒狀外殼,上下密封;所述支撐柱5兩端固定在所述外殼1的上下表面內側;所述固定桿6一端通過旋轉結構連接在支撐柱5上,另一端固定在所述超聲換能器架3內壁;所述超聲換能器架3為圓環狀殼體結構,殼體內部安裝超聲換能器4;所述超聲換能器架3外壁延圓周設置一道滑槽,所述外殼1與超聲換能器架3之間設置滑輪組2以使超聲換能器架能在外殼內自由旋轉;所述滑輪組1通過所述滑槽將所述超聲換能器架懸掛在外殼內。
具體的操作過程中,超聲相控陣的超聲探頭晶片組合,由多個壓電晶片按一定的規律分布排列,然后逐次按預先規定的延遲時間激發各個晶片,所有晶片發射的超聲波形成一個整體波陣面,能有效地控制發射超聲束(波陣面)的形狀和方向,能實現超聲波的波束掃描、偏轉和聚焦,超聲換能器組將輸入的電功率轉換成機械功率,根據掃描方向和掃描結果完成油層的處理工作。
通過上述方式,本發明實施例的線性超聲換能器陣列可以有效的解決油田因低滲、泥漿污染、化學劑堵塞、作業污染等方面造成的減產、減注等問題,超聲波油層處理技術可以使油田企業有效的控制增產成本,提高投入產出比,去的很好的經濟效益和社會效益。
以上所述僅為本發明的實施例,并非因此限制本發明的專利范圍,凡是利用本發明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發明的專利保護范圍內。