JPH0483150A - 石油流マイクロ波ウオーターカツト監視装置および石油流マイクロ波ウオーターカツト監視方法 - Google Patents

石油流マイクロ波ウオーターカツト監視装置および石油流マイクロ波ウオーターカツト監視方法

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JPH0483150A
JPH0483150A JP1314485A JP31448589A JPH0483150A JP H0483150 A JPH0483150 A JP H0483150A JP 1314485 A JP1314485 A JP 1314485A JP 31448589 A JP31448589 A JP 31448589A JP H0483150 A JPH0483150 A JP H0483150A
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microwave energy
microwave
test
antenna
test cell
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JP1314485A
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David A Helms
デビツト・アルバート・ヘルムス
John D Marrelli
ジヨン・デビツド・マレリー
John Hutton Gregory
グレゴリー・ジヨン・ハツトン
Gregory Durrett Michael
マイケル・グレゴリー・ダレツト
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Texaco Development Corp
Original Assignee
Texaco Development Corp
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    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/2823Raw oil, drilling fluid or polyphasic mixtures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N22/00Investigating or analysing materials by the use of microwaves or radio waves, i.e. electromagnetic waves with a wavelength of one millimetre or more
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は全体として石油流監視装置に関するものでめり
、更に詳しくいえば石油流マイクロ波クォーターカット
監視装置に関する本のである。
〔発明の概要〕
本発明の石油流マイクロ波ウォーターカット監視装置は
試験セルを含み、その試験セルの中を石油流が流れる。
マイクロ波送信器がアンテナを介してマイクロ波エネル
ギーを供給し、ある実施例においては、マイクロ波送信
器とアンテナの間にアイソレータが設けられる。マイク
ロ波エネルギーが試験セル内に人勺、かつそのマイクロ
波エネルギーが石油流から反射されるようにアンテナが
試験セルにマイクロ波エネルギーを照Mfる。サーキュ
レータが送信器をアイソレータ手段を介してアンテナへ
接続し、再びアイソレータ手段を介して、アンテナから
反射されたマイクロ波エネルギーを受け、試験マイクロ
波エネルギーを供給する。あるいは、試験マイクロ波エ
ネルギーは試験セルを通シ、第2のアンテナによシ受け
られるマイクロ波エネルギーとすること4できる。指示
器が、送られたマイクロ波エネルギート試験マイクロ波
エネルギーの間の位相差に従って、石油流のウォーター
カットの指示を行う。
別の実施例においては、共分散マイクロ波ウォーターカ
ット監視装置が試験セルを含む。その試験セルは、マイ
クロ波エネルギーをその試験セル入力させながら石油流
をその試験セル手段内に流す。マイクロ波エネルギー源
がマイクロ波エネルギーをサーキュレータへ供給する。
アンテナが、試験セル手段内を流れている流れにマイク
ロ波エネルギーを供給し、その流れから反射されたマイ
クロ波エネルギーを受ける。反射されたマイクロ波エネ
ルギーはアンテナにより受けられてサーキュレータへ供
給され、そのサーキュレータは反射されたマイクロ波エ
ネルギーを試験マイクロ波エネルギーとして供給する。
サーキュレータへ接続されている検出器組立体が試験マ
イクロ波エネルギーの強さを検出し、対応する強さ信号
を供給する。サーキュレータと、マイクロ波源と、検出
器組立体とへ接続されている指示器装置が、強さ信号と
、供給されたマイクロ波エネルギーと試験マイクロ波エ
ネルギーの間の位相差に従って、石油流のウォーターカ
ットの指示を行う。
別の実施例においては、石油流を通ったマイクロ波エネ
ルギーを受け、受けたマイクロ波エネルギを試験マイク
ロ波エネルギーとして供給する第2のアンテナが設けら
れる。検出器組立体が第2のアンテナへ接続され、試験
マイクロ波エネルギーの強さに対応する強さ信号を再び
供給する。同様に、指示器装置は、サーキュレータでは
なくて、第2のアンテナへ再び接続され、強さ信号と、
供給されたマイクロ波エネルギーと試験マイクロ波エネ
ルギーの間の位相差に従って、石油流のウォーターカッ
トの指示を行う。
〔実施例〕
以下、図面を参照して本発明の詳細な説明する。
第1図に示されているウォーターカット監視装置はマイ
クロ波周波数の電磁エネルギー、以後マイクロ波エネル
ギーと呼ぶ、を供給するマイクロ波源3を含む、マイク
ロ波源3は低電力であって、マイクロ波銃源を使用でき
る。マイクロ波源3はマイクロ波エネルギーを方向性結
合器4へ供給する。
方向性結合器4はマイクロ波エネルギーを通常の電圧制
御移相器5とサーキュレータ8へ供給する。
マイクロ波エネルギーの全ての伝送は通常の導波管シよ
び同軸ケーブルを用いて行われる。
サーキュレータ8はマイクロ波エネルギーをアンテナ9
へ供給する。この実施例においては、アンテナ9はアイ
ソレータ12を有する。このアイソレータ12はアンテ
ナ9をサーキュレータ8へ接続する。アンテナ9はマイ
クロ波エネルギーを、試験セル1Gを通る混合流体の試
料流を通って送る、すなわち、照射する。試験セル10
としては、マイクロ波エネルギーを通す材料で構成され
た「窓」を有するパイプラインの一部、または皿材料で
構成されたパイプラインの一部とすることができる。送
られたマイクロ波エネルギーは混合流体を通ってアンテ
ナ14により受けられる。そのアンテナ14は受ゆたマ
イクロ波エネルギーをスイッチ手段20へ供給する。混
合流体はマイクロ波エネルギーの一部をアンテナ9へ反
射もする。
反射されたマイクロ波エネルギーはサーキュレータ8へ
送られる。サーキュレータ8は反射されたマイクロ波エ
ネルギーがマイクロ波源3へ帰還することを阻止し、反
射されたマイクロ波エネルギーをスイッチ手段20へ供
給する。アンテナ9と14の間の距離が大きくなるにつ
れて反射マイクロ波エネルギーはますます重要になる。
これは、混合流体を流している太いパイプラインを監視
する場合にとくKそうである。
スイッチ手段20へ接続されているスイッチ手段20へ
正の直流電圧+Vが供給される。スイッチ手段24が開
かれていると、スイッチ手段20はマイクロ波エネルギ
ーを試験マイクロ波エネルギーとしてアンテナ14から
供給する。スイッチ手段24が閉じられていると、サー
キュレータ8からの反射されたマイクロ波エネルギーが
試験マイクロ波エネルギーとしてスイッチ手段20によ
り供給される。電圧制御移相器5からのマイクロ波エネ
ルギー、以後基準マイクロ波エネルギーと呼ぶ、と、ス
イッチ手段20からの試験マイクロ波エネルギーが混合
器28へ供給される。この混合器は基準マイクロ波エネ
ルギーと試験マイクロ波エネルギーを混合して、基準マ
イクロ波エネルギーの位相と試験マイクロ波エネルギー
の位相をそれぞれ表す電気信号E1とE2を供給する。
差動増幅器30が、信号E1とE2の差に従って出力信
号EOを発生する。信号EOは指示器へ供給できる。信
号EOは位相差を表し、またはこの実施例で示すように
、帰還ネットワーク34へ供給でキル。帰還ネットワー
ク34は制御電圧Cを電圧制御移相器5へ供給して基準
マイクロ波エネルギーの位相を制御する。基準マイクロ
波エネルギーと試験マイクロ波エネルギーの位相差がほ
ぼ90度になるまで、信号8口したがって制御電圧Cの
振幅が減少させられる。電圧制御移相器5は、位相差を
無くすために必要な移相量を指示する。
次に、アイソレータ12が示されている第2図を参照す
る。アイソレータ12は、試験セル10の近くの領域を
、起る可能性のある爆発から保護するために用いられる
。この安全でない領域が第1図に破線で示さnている。
その領域の広さは任意である。
ウォーターカット監視装置のエネルギー制御部品の多く
はマイクロ波の伝送を最適にするために金属で製作され
ているから爆発の可能性が生ずるのである。したがって
、ウォータカット回路において発生された全てのエネル
ギーはアンテナ9と14へ送ることができる。正常な動
作条件の下においては、エネルギーは爆発をひき起すこ
とができない安全なレベルに制限される。事故またはウ
ォータカント監視装置の誤使用の場合に、はるかに大キ
いエネルギーおよびマイクロ波周波数でないエネルギー
がアンテナ9と14へ加えられることがある。
アイソレータ12と18は、他のいずれかの素子に生ず
ることがある電圧の上昇からアンテナ9と14をそれぞ
れ分離し、したがって火花放電の発生または爆発から保
護する。
アイソレータ12は、第3A図と第3B図に示されてい
る2つの同一の導波管44で製作される。
導波管44は取付け7ランジ48と、導波素子52と、
絶縁体57と、金属ジャック60とを含む。
金属ジャック60に生じた電圧上昇が導波素子52に現
われないように、金属ジャンク60は導波素子52から
分離される。第3B図かられかるように、導波管に高周
波エネルギー開口部65が設けられる。アイソレータ1
2に下向きの両方の金属ジャック60が設けられている
様子が示されているが、希望によっては、導波管44の
一方を開口部65の横断面面積を無くすことなしに18
0度再び向きを変えることができることが当業者には明
らかであるととく注目すべきでおる。
以上、本発明を米国特許第1,499,418号明細書
に開示されている種類のウォータカント監視装置に使用
するものとして説明したが、直接透過型測定として、ま
たは反射マイクロ波エネルギー構成としてマイクロ波エ
ネルギーを単狼でウォータカット監視装置が用いる場合
にも本発明を使用できる。
第1図に示されている実施例は第1図に示されている実
施例を変更したものである。この実施例については、第
1図に示されている実施例を変更した部分についてだけ
説明することにする。
この実施例においては、スイッチ手段20はマイクロ波
エネルギーを方向性結合器18へ供給する。方向性結合
器18は試験マイクロ波エネルギーを検出器22と混合
器28へ供給する。検出器22は、アンテナ14が受け
たマイクロ波エネルギーの強さに対応する信号E3を供
給する。帰還ネットワーク34が信号Cを電圧制御移送
器5へ供給して、基準マイクロ波エネルギーの位相を制
御し、かつミニコンピユータ40へ供給する。信4it
E3とcはミニコンピユータ40へ供給される。
そのミニコンピユータはメモリを含む。このメモリは生
産流において遭遇することがあるウォータカットの10
0分率に関連するデータを格納する。
移相器5は可能化信号もミニコンピユータ40へ供給し
て、そのミニコンビエータが(1号E3.!:Cを用い
て正しいウォータカント値を選択できるようKする。ミ
ニコンピユータ40は選択されたつ万一タカット値に対
応する信号を読出し装置41へ供給する。その読出し装
置はデジタル表示装置または記録装置、あるいはそれら
の組合わせとすることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明のクォータカント監視装置o簡単にした
ブロック図と略図の組合わせを示す図、第2図は第1図
に示されているアイソレータの側面図、第3A図は第2
図のアイソレータを構成する導波管の側面図、第3B図
は第3A図の導波管3・・・・マイクロ波源、4・・・
・方向性結合器、5・−・・電圧制御移相器、8・・・
・サーキュレータ、!i、14・・・・アンテナ、1゜
・・・・試験セル、12.18・・・・アイソレータ、
20−・・・スイッチ手段、22・・―e検出器、28
・e−参混合器、34・・−・帰還ネットワーク、44
・・・・導波管。

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)試験セル手段であつて、マイクロ波エネルギーを
    その試験セル手段へ入力させながら石油流をその試験セ
    ル手段内に流す前記試験セル手段と、マイクロ波エネル
    ギーを送るマイクロ波エネルギー源手段と、 試験セル手段内を流れている流れにマイクロ波エネルギ
    ーを照射し、試験セル手段内の流れから反射されたマイ
    クロ波エネルギーを受けるアンテナ手段と、 マイクロ波エネルギー源手段とアンテナ手段へ接続され
    、マイクロ波エネルギー源手段からのマイクロ波エネル
    ギーをアンテナ手段へ供給し、アンテナ手段からの反射
    されたマイクロ波エネルギーを試験マイクロ波エネルギ
    ーとして供給する循環手段と、 送られたマイクロ波エネルギーと試験マイクロ波エネル
    ギーの間の位相差に従つて、石油流のウォーターカット
    の指示を行う指示器手段と、を備えることを特徴とする
    石油流マイクロ波ウォーターカット監視装置。
  2. (2)請求項1記載の監視装置において、アンテナ手段
    へ接続され、ウオーターカツト監視装置中に生ずること
    がある無関係なエネルギーにより不慮の爆発を阻止する
    ように、それらの無関係なエネルギーからアンテナ手段
    を分離しながら、マイクロ波エネルギーを手段へ送り、
    かつマイクロ波エネルギーをアンテナ手段から受けるア
    イソレータ手段を含むことを特徴とする監視装置。
  3. (3)試験セル手段であつて、マイクロ波エネルギーを
    その試験セル手段に通過させながら石油流をその試験セ
    ル手段内に流す前記試験セル手段と、マイクロ波エネル
    ギーを送るマイクロ波エネルギー源手段と、 試験セル手段内を流れている流れに前記マイクロ波エネ
    ルギー源手段からマイクロ波エネルギーを照射する第1
    のアンテナ手段と、 試験セル手段内を流れている流れを通つたマイクロ波エ
    ネルギーを受けて、受けたマイクロ波エネルギーを供給
    する第2のアンテナ手段と、送られたマイクロ波エネル
    ギーと試験マイクロ波エネルギーの間の位相差に従つて
    、石油流のウォーターカットの指示を行う指示器手段と
    、を備えることを特徴とする石油流マイクロ波ウォータ
    ーカット監視装置。
  4. (4)請求項3記載の監視装置において、マイクロ波エ
    ネルギー源手段を第1のアンテナ手段へ接続して、ウォ
    ーターカット監視装置中に生ずることがある無関係なエ
    ネルギーにより不慮の爆発を阻止するように、それらの
    無関係なエネルギーから第1のアンテナ手段を分離しな
    がら、マイクロ波エネルギーを第1のアンテナ手段へ送
    る第1のアイソレータ手段と、 第2のアンテナ手段へ接続され、ウォーターカット監視
    装置中に生ずることがある無関係なエネルギーにより不
    慮の爆発を阻止するように、それらの無関係なエネルギ
    ーから第1のアンテナ手段を分離しながら、受けたマイ
    クロ波エネルギーを第2のアンテナ手段へ送る第2のア
    イソレータ手段と、 を含むことを特徴とする監視装置。
  5. (5)試験セル手段であつて、マイクロ波エネルギーを
    その試験セル手段へ入力させながら石油流をその試験セ
    ル手段内に流す前記試験セル手段と、マイクロ波エネル
    ギーを供給するマイクロ波エネルギー源手段と、 試験セル手段内を流れている流れにマイクロ波エネルギ
    ーを供給し、試験セル手段内の流れから反射されたマイ
    クロ波エネルギーを受けるアンテナ手段と、 マイクロ波エネルギー源手段とアンテナ手段へ接続され
    、マイクロ波エネルギー源手段からのマイクロ波エネル
    ギーをアンテナ手段へ供給し、アンテナ手段からの反射
    されたマイクロ波エネルギーを試験マイクロ波エネルギ
    ーとして供給する循環手段と、 循環手段へ接続され、試験マイクロ波エネルギーの強さ
    を検出し、それに対応する強さ信号を供給する検出器手
    段と、 循環手段と、マイクロ波エネルギー源手段と、検出器手
    段とへ接続され、強さ信号と、送られたマイクロ波エネ
    ルギーと試験マイクロ波エネルギーの間の位相差とに従
    つて、石油流のウォーターカットの指示を行う指示器手
    段と、 を備えることを特徴とする石油流マイクロ波ウォーター
    カット監視装置。
  6. (6)試験セル手段であつて、マイクロ波エネルギーを
    その試験セル手段に入力させながら石油流をその試験セ
    ル手段内に流す前記試験セル手段と、マイクロ波エネル
    ギーを供給するマイクロ波エネルギー源手段と、 マイクロ波エネルギー源手段へ接続され、試験セル手段
    内を流れている流れにマイクロ波エネルギーを照射する
    第1のアンテナ手段と、 試験セル手段内を流れている流れを通つたマイクロ波エ
    ネルギーを受けて、それを試験マイクロ波エネルギーと
    して供給する第2のアンテナ手段と、 第2のアンテナ手段へ接続され、試験マイクロ波エネル
    ギーの強さを検出し、それに対応する強さ信号を供給す
    る検出器手段と、 第2のアンテナ手段と、マイクロ波エネルギー源手段と
    、検出器手段とへ接続され、強さ信号と、供給されたマ
    イクロ波エネルギーと試験マイクロ波エネルギーの間の
    位相差とに従つて、石油流のウォーターカットの指示を
    行う指示器手段と、を備えることを特徴とする石油流マ
    イクロ波ウォーターカット監視装置。
  7. (7)請求項1〜4のいずれかに記載の監視装置におい
    て、指示器手段は、 前記マイクロ波エネルギー源手段から送られたマイクロ
    波エネルギーを受け、送られたマイクロ波エネルギーを
    移相信号に従つて移相して基準マイクロ波エネルギーを
    供給し、かつ上記移相を指示する電圧制御移相器と、 基準マイクロ波エネルギーと、受けたマイクロ波エネル
    ギーとを受け、基準マイクロ波エネルギーと受けたマイ
    クロ波エネルギーの間の位相差がほぼ90度になるまで
    移相信号を移相器へ供給する移相信号手段と、 を更に備え、前記位相差がほぼ90度になつた時に移相
    器の指示された移相量は石油流のウォーターカットに対
    応することを特徴とする監視装置。
  8. (8)請求項5または6記載の監視装置において、指示
    器手段は、 前記マイクロ波エネルギー源手段からマイクロ波エネル
    ギーを受け、マイクロ波エネルギー源手段から供給され
    たマイクロ波エネルギーを移相信号に従つて移相して基
    準マイクロ波エネルギーを供給し、かつ移相が終つた時
    に可能化信号を供給する電圧制御移相器と、 基準マイクロ波エネルギーと、試験マイクロ波エネルギ
    ーとを受け、基準マイクロ波エネルギーと試験マイクロ
    波エネルギーの間の位相差がほぼ90度になるまで移相
    信号を移相器へ供給する移相信号手段と、 を更に備え、前記位相差がほぼ90度になつた時に移相
    器の指示された移相量は石油流のウォーターカットに対
    応することを特徴とする監視装置。
  9. (9)マイクロ波エネルギー源手段からマイクロ波エネ
    ルギーを供給する過程と、 マイクロ波エネルギー源手段からマイクロ波エネルギー
    を石油流へ供給するためにアンテナ手段を用いる過程と
    、 石油流から反射されたマイクロ波エネルギーをアンテナ
    手段で受ける過程と、 マイクロ波エネルギー源手段とアンテナ手段へ接続され
    、マイクロ波エネルギー源手段からのマイクロ波エネル
    ギーをアンテナ手段へ供給し、アンテナ手段からの反射
    されたマイクロ波エネルギーを試験マイクロ波エネルギ
    ーとして供給する循環手段を用いる過程と、 試験マイクロ波エネルギーの強さを検出する過程と、 試験マイクロ波エネルギーの強さに対応する強さ信号を
    供給する過程と、 強さ信号と、マイクロ波エネルギー源手段から供給され
    たマイクロ波エネルギーと試験マイクロ波エネルギーの
    間の位相差とに従つて、石油流のウォーターカットの指
    示を行う過程と、 を備えることを特徴とする石油流マイクロ波ウォーター
    カット監視方法。
  10. (10)マイクロ波エネルギー源手段でマイクロ波エネ
    ルギーを供給する過程と、 マイクロ波エネルギー源手段へ接続され、試験セル手段
    内を流れている流れにマイクロ波エネルギー源手段から
    マイクロ波エネルギーを照射する第1のアンテナ手段を
    用いる過程と、 試験セル手段内を流れている流れを通つたマイクロ波エ
    ネルギーを第2のアンテナ手段で受ける過程と、 受けたマイクロ波エネルギーを試験マイクロ波エネルギ
    ーとして供給する過程と、 試験マイクロ波エネルギーの強さを検出する過程と、 試験マイクロ波エネルギーの検出された強さに対応する
    強さ信号を供給する過程と、 強さ信号と、マイクロ波エネルギー源手段が供給したマ
    イクロ波エネルギーと試験マイクロ波エネルギーの間の
    位相差とに従つて、石油流のウォーターカットの指示を
    行う過程と、 を備えることを特徴とする石油流マイクロ波ウォーター
    カット監視方法。
  11. (11)請求項9または10記載の方法において、指示
    する過程は、 マイクロ波エネルギー源手段が供給したマイクロ波エネ
    ルギーを移相信号に従つて基準マイクロ波エネルギーを
    移相する過程と、 移相が終つた時に可能化信号を供給する過程と、基準マ
    イクロ波エネルギーと試験マイクロ波エネルギーの間の
    位相差がほぼ90度になるまで移相信号を供給する過程
    と、 を更に備えることを特徴とする方法。
JP1314485A 1988-12-05 1989-12-05 石油流マイクロ波ウオーターカツト監視装置および石油流マイクロ波ウオーターカツト監視方法 Pending JPH0483150A (ja)

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JP1314485A Pending JPH0483150A (ja) 1988-12-05 1989-12-05 石油流マイクロ波ウオーターカツト監視装置および石油流マイクロ波ウオーターカツト監視方法

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JP (1) JPH0483150A (ja)
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AU (1) AU630133B2 (ja)
DE (1) DE68924136D1 (ja)
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