0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光纤温度传感器-FOT-L-SD在高温油井下的应用

科技技术 来源: 科技技术 作者: 科技技术 2023-05-31 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

石油是深埋在地下的流体矿物,最初人们把自然界产生的油状液体矿物称石油,把可燃气体称天然气,把固态可燃油质矿物称沥青。随着对这些矿物研究的深入,认识到它们在组成上均属烃类化合物,在成因上互有联系,因此把它们统称为石油。随着采油技术的发展,在开采石油的过程采油和测试技术问题越来越多,为解决问题和相应差距的办法,改进开采过程,提高安全系数,将从高温高压深井开采的特点入手,分析潜在问题。

中井下多参数连续在线测量是优化油田开采工艺中的关键核心技术之一。其中,井下的温度和压强是必不可少的测量参数,准确的井下温度和压强测量对于油井监测等都具有重要的作用。而高温高压井与普通井不同,首先在温度方面。一般来说,油井井底温度超过150℃,井口压力超过70MPa,井底压力接近或大于105MPa。高温高压井由于其特点,需要比常规井更好的设备,导致作业困难和风险因素显著增加,安全事件显著增加。随着井下多参数测量仪器核心技术的突破以及产品国产化,特别是满足高温油井需求的高端测量仪器核心技术突破,将极大改进目前相关产品与技术完全依赖进口的窘境。

在传统的测量井温过程中,使用了红外测温仪、红外热成像仪、温度传感器阵列等,但由于井下环境对测试仪器产生很大的影响,容易造成测试误差,且对于温度场的测量有很多不足。油井高温高压测量变送仪中温度传感器采用热电偶,热电偶具有耐高温,精确度高的优点。压强传感器采用蓝宝石压力传感器,以耐温耐压外壳封装,保证在恶劣环境中能正常工作。针对高温、高压油井的测量环境工采网推荐使用加拿大FISO光纤温度传感器-FOT-L-SD。 FOT-L-SD和FOT-L-BA是一类非常适合在j端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然能够提供高精度和可靠的温度测量。两种FOT-L温度传感器的主要特征都是完全不受EMI和RFl影响,同时,它们的尺寸小、针对危险环境内置安全装置、耐高温、耐腐蚀并且具备较高的精度。

基于光纤技术,传感器在本质上不受EMI和RFI影响.光线传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NMR。光纤的另一个重要优点是使用它可以生产各种小型元件,同时,这些元件材料的实体物理特性不会被平衡。另一方面,光纤的尺寸大小已被优化,这种优化的尺寸可以提供尽可能小的光路。得益于这一优点,光纤传感器的尖端顶圆直径可小达0.8mm。FISO的光纤温度传感器能够提供精确、稳定和可重复的温度测量。这些测量均基于反射光的变化---与发射光对比时---由传感器内部高度稳定的玻璃的热膨胀引起。FOT-L-SD的封装材料是PTFE,它的测温范围为-40C ~ 300°C(-40F~572°F).FOT-L-BA光纤铅皮线缆的长度可达若干米,它不会影响传感器测量结果的质量和精度。的设计直径更小,这使得它的响应时间相对更快。它的测温上限为250°C.我司生产的所有温度传感器都需要与FISO的对应信号调理器配套使用。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 温度传感器
    +关注

    关注

    48

    文章

    3114

    浏览量

    162547
  • 光纤
    +关注

    关注

    20

    文章

    4333

    浏览量

    77682
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    不同温度传感器的类型和公差

    温度传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器
    的头像 发表于 11-24 17:47 549次阅读
    不同<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的类型和公差

    传感器石油探测领域的解决方案:石油井下极端环境探测

    用于 石油勘探和开采 的自有孔传感器和设备必须在 极端压力和温度 下运行,同时提供可靠的反馈。井下位置传感器用于监控几个重要参数。它们测量穿过孔的电线和电缆的刀具位置,以便操作员准确控
    的头像 发表于 10-27 13:12 112次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>石油探测领域的解决方案:石<b class='flag-5'>油井下</b>极端环境探测

    温度传感器元件的分类及选型指南

    温度传感器元件的分类及选型需要综合考虑测量原理、温度范围、精度、响应时间、环境适应性、成本等因素。以下是详细的分类及选型指南:1.接触式温度传感器
    的头像 发表于 07-30 12:02 1896次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>元件的分类及选型指南

    选择温度传感器的考虑因素

    温度传感器众多应用场景中扮演着重要角色,包括消费电子产品、环境监测和工业加工。为确保温度读数准确,选择合适的温度
    的头像 发表于 04-09 09:13 1559次阅读
    选择<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的考虑因素

    高温光纤的制造及性能研究

    光纤,研究了耐高温光纤高温老化性能、温度循环性能和耐湿性能,发现4种耐高温
    的头像 发表于 04-02 13:37 1183次阅读
    耐<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>光纤</b>的制造及性能研究

    高温NTC温度传感器

    高温NTC温度传感器是一种耐高温温度传感器,其电阻阻值会随着
    的头像 发表于 02-11 13:13 865次阅读
    超<b class='flag-5'>高温</b>NTC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>

    光纤传感器应用领域 光纤传感器工作原理

    一、光纤传感器应用领域 光纤传感器凭借其灵敏度高、精确度高、适应性强、体积小巧和智能化的特点,多个领域得到了广泛应用。以下是
    的头像 发表于 01-31 10:16 2225次阅读

    什么是高温熔体压力传感器

    ‍ ‍ 现代工业生产中,高温熔体压力传感器扮演着至关重要的角色。它们被广泛应用于化纤纺丝、聚酯橡胶、塑料橡塑、挤出机械、无纺布非织造以及建筑包装材料等多个领域,用于测量和控制高温熔体
    的头像 发表于 01-21 17:00 1182次阅读

    光纤传感器的测试与校准方法

    光纤传感器因其独特的优势多个领域中发挥着重要作用。然而,为了确保其测量结果的准确性和可靠性,必须进行严格的测试与校准。 测试前的准备 设备检查 :确保所有测试设备,包括光纤
    的头像 发表于 01-18 11:12 2608次阅读

    光纤传感器的信号处理方法

    随着科技的发展,光纤传感器因其抗电磁干扰能力强、灵敏度高、体积小、重量轻等优点,工业、医疗、环境监测等领域得到了广泛的应用。 光纤传感器
    的头像 发表于 01-18 10:36 2144次阅读

    光纤传感器工业自动化中的应用

    能力强、响应速度快等优点,工业自动化中得到了广泛应用。 2. 光纤传感器的基本原理 光纤传感器的工作原理基于光波
    的头像 发表于 01-18 10:34 1628次阅读

    如何选择合适的光纤传感器

    传感器,如荧光式传感器等;当测量点多于30个时,通常采用“分布式”传感器,如光纤光栅式传感器等。 测量范围 : 确定需要测量的
    的头像 发表于 01-18 10:27 1171次阅读

    光纤传感器的优缺点分析

    光纤传感器的优点 1. 高灵敏度 光纤传感器能够检测到非常微弱的信号变化,这是因为光纤具有很高的折射率和低损耗特性,使得光信号能够
    的头像 发表于 01-18 10:22 2773次阅读

    光纤传感器温度监测中的应用

    随着现代工业和科技的发展,温度监测各个领域变得越来越重要。无论是化工、电力、航空航天还是医疗保健行业,精确的温度监测对于保障设备安全、提高生产效率和保护人员安全都至关重要。
    的头像 发表于 01-18 10:21 1585次阅读

    温度传感器常用规格参数

    范围 温度范围是指传感器能够测量的最低和最高温度。不同类型的温度传感器具有不同的温度范围。例如:
    的头像 发表于 01-03 18:25 4129次阅读