一种海上坐底式天然气处理装置的制作方法
本实用新型涉及天然气处理技术领域,具体为一种海上坐底式天然气处理装置。
背景技术:
天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体(包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等)。而人们长期以来通用的“天然气”的定义,是从能量角度出发的狭义定义,是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中,通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主,并含有非烃气体。天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中,包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等,也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料。天然气主要用途是作燃料,可制造炭黑、化学药品和液化石油气,由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。
现有的,为了不占用陆地面积,一些天然气加工处理设备常常置于海上浮游式平台上,而天然气处理用的浮游式平台置于海面上,需要根据海面的具体环境调整吃水深度。为此,提出一种海上坐底式天然气处理装置。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种海上坐底式天然气处理装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种海上坐底式天然气处理装置,包括底板,所述底板的底部固定连接有基座壳,所述基座壳的底部焊接有数量为四个的均匀分布的立柱,所述立柱的底端固定连接有下沉箱,所述下沉箱的顶部焊接有防水壳,所述下沉箱的顶部固定连接有电机,所述电机的输出轴焊接有主动齿轮,所述主动齿轮的外侧壁啮合连接有从动齿轮,所述从动齿轮的两侧焊接有以从动齿轮的中心点为对称中心对称的丝杆,所述丝杆的外侧壁转动连接有轴承座,所述轴承座的底部固定连接于下沉箱的内侧壁底部,所述丝杆的外侧壁螺纹连接有推拉板和密封板,所述推拉板的一侧与密封板的一侧固定连接。
作为本技术方案的进一步优选的:两个所述丝杆的外螺纹螺旋方向互为反向设置,所述下沉箱的外侧壁两侧均开设有通水孔。
作为本技术方案的进一步优选的:所述下沉箱的底部焊接有数量为四个的均匀分布的防水绞车,所述防水绞车的外侧壁固定连接有防护壳,所述防水绞车的输出端通过链条固定连接有固定板,所述固定板的底部焊接有固定钩。
作为本技术方案的进一步优选的:所述底板的四侧均固定连接有缓冲板。
作为本技术方案的进一步优选的:所述底板的顶部安装有净化塔、天然气储存罐和工房,所述底板的顶部通过支架固定连接有开关,所述基座壳的顶部安装有合页,所述基座壳的顶部通过合页铰接有门板,所述基座壳的内部设置有石料填充板。
作为本技术方案的进一步优选的:所述开关的电性输出端分别与电机和防水绞车的电性输入端电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过开关控制电机开启,带动主动齿轮和从动齿轮转动,由于从动齿轮两侧的丝杆对称设置,使得两侧的推拉板可以相对移动,当推拉板向内侧移动时,海水通过通水孔进入下沉箱内部,降低该装置在海水中的深度,当推拉板向外侧移动时,海水通过通水孔排出下沉箱内部,提升该装置在海水中的深度,同时,可以通过防水绞车将固定板下沉,使得固定钩插入浅水海底,从而提高底板在海水中的稳定性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的下沉箱的俯视结构示意图;
图3为本实用新型图1中a区结构放大示意图。
图中:1、底板;2、缓冲板;3、净化塔;4、天然气储存罐;5、工房;6、开关;7、基座壳;8、合页;9、门板;10、石料填充板;11、立柱;12、防水壳;13、电机;14、主动齿轮;15、从动齿轮;16、丝杆;17、轴承座;18、推拉板;19、密封板;20、下沉箱;21、通水孔;22、防护壳;23、防水绞车;24、固定板;25、固定钩。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种海上坐底式天然气处理装置,包括底板1,底板1的底部固定连接有基座壳7,基座壳7的底部焊接有数量为四个的均匀分布的立柱11,立柱11的底端固定连接有下沉箱20,下沉箱20的顶部焊接有防水壳12,下沉箱20的顶部固定连接有电机13,电机13的输出轴焊接有主动齿轮14,主动齿轮14的外侧壁啮合连接有从动齿轮15,从动齿轮15的两侧焊接有以从动齿轮15的中心点为对称中心对称的丝杆16,丝杆16的外侧壁转动连接有轴承座17,轴承座17的底部固定连接于下沉箱20的内侧壁底部,丝杆16的外侧壁螺纹连接有推拉板18和密封板19,推拉板18的一侧与密封板19的一侧固定连接。
本实施例中,具体的:两个丝杆16的外螺纹螺旋方向互为反向设置,下沉箱20的外侧壁两侧均开设有通水孔21,由于两个丝杆16的外螺纹螺纹方向互为反向设置,丝杆16转动时,使得两个推拉板18相对移动,海水可以通过通水孔21。
本实施例中,具体的:下沉箱20的底部焊接有数量为四个的均匀分布的防水绞车23,防水绞车23的外侧壁固定连接有防护壳22,防水绞车23的输出端通过链条固定连接有固定板24,固定板24的底部焊接有固定钩25,防水绞车23可以通过链条提升或下沉固定板24。
本实施例中,具体的:底板1的四侧均固定连接有缓冲板2,缓冲板2用于缓冲海水对底板1的冲击力,保护底板1。
本实施例中,具体的:底板1的顶部安装有净化塔3、天然气储存罐4和工房5,底板1的顶部通过支架固定连接有开关6,基座壳7的顶部安装有合页8,基座壳7的顶部通过合页8铰接有门板9,基座壳7的内部设置有石料填充板10,净化塔3可以对天然气进行净化处理,天然气储存罐4中储存有天然气,工房5的内部安装有控制设备。
本实施例中,具体的:开关6的电性输出端分别与电机13和防水绞车23的电性输入端电性连接,开关6分别控制电机13和防水绞车23的开启与关闭。
工作原理或者结构原理,使用时,通过开关6控制电机13开启,带动主动齿轮14转动,传动从动齿轮15,进而带动从动齿轮15两侧的丝杆16转动,由于从动齿轮15两侧的丝杆16对称设置,使得两侧的推拉板18可以相对移动,当推拉板18向内侧移动时,海水通过通水孔21进入下沉箱20内部,降低该装置在海水中的深度,当推拉板18向外侧移动时,海水通过通水孔21排出下沉箱20内部,提升该装置在海水中的深度,同时,防水绞车23可以通过链条将固定板24下沉,使得固定钩25插入浅水海底,从而提高底板1在海水中的稳定性,净化塔3可以对天然气进行净化处理,天然气储存罐4中储存有天然气,工房5的内部安装有控制设备,密封板19可以提高密封性。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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