NO335941B1 - Apparat for å måle strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i en flerfasefluidstrøm - Google Patents

Apparat for å måle strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i en flerfasefluidstrøm Download PDF

Info

Publication number
NO335941B1
NO335941B1 NO20010471A NO20010471A NO335941B1 NO 335941 B1 NO335941 B1 NO 335941B1 NO 20010471 A NO20010471 A NO 20010471A NO 20010471 A NO20010471 A NO 20010471A NO 335941 B1 NO335941 B1 NO 335941B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
fluid
pipe
flow
measuring
outlet
Prior art date
Application number
NO20010471A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20010471L (no
NO20010471D0 (no
Inventor
Jianwen Dou
Original Assignee
Lanzhou Haimo Technologies Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lanzhou Haimo Technologies Inc filed Critical Lanzhou Haimo Technologies Inc
Publication of NO20010471D0 publication Critical patent/NO20010471D0/no
Publication of NO20010471L publication Critical patent/NO20010471L/no
Publication of NO335941B1 publication Critical patent/NO335941B1/no

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/74Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/704Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow using marked regions or existing inhomogeneities within the fluid stream, e.g. statistically occurring variations in a fluid parameter
    • G01F1/708Measuring the time taken to traverse a fixed distance
    • G01F1/712Measuring the time taken to traverse a fixed distance using auto-correlation or cross-correlation detection means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Apparat for måling av strømningsmengden (Q,) pr. tidsenhet for de enkelte fraksjoner fasefraksjoner (f,) i en flerfasefluidstrøm som strømmer i et fluidrør (l). På fluidrøret har apparatet montert en statisk generator (4) for å gjøre fluidstrømmen tregtflytende, en strømningsmåler (5) som kan være av krysskorrelasjonstypen, en fraksjonsmåler (3) for å måle de enkelte fraksjoner, og midler (2) for regulering av fluidstrømmen. Disse midler er anordnet på nedstrømssiden av måleren, eller fraksjonsmåleren (3) er anordnet på oppstrømssiden av generatoren (4). Apparatet omfatter videre en analysator (6) for å hente inn data fra dets enkelte komponenter og beregne strømningsmengden (Q,) ved krysskorrelasjon.

Description

Oppfinnelsens tekniske område
Denne oppfinnelse hører til området strømningsmåling, særlig måling av fluid med flere faser eller fasefraksjoner, og oppfinnelsen går spesielt ut på et apparat for å måle strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i et fluid med gass og væske, særlig et fluid med tre slike fraksjoner, nemlig olje, gass og vann. Oppfinnelsen finner anvendelse innenfor olje- og gassindustrien.
Oppfinnelsens bakgrunn
Måleutrustning for å måle de enkelte bestanddeler eller fasefraksjoner i fluid har vært betraktet som en av de kritiske teknologier for å kunne få en vellykket olje- og gassindustri i fremtiden. Store fremskritt har funnet sted innenfor forskning og utvikling av slik måleutrustning i de senere år, men de fleste hittil kjente apparater for flerfase-måling vil bare kunne måle ett eller mindre antall strømningsmønstre pga. en flerfase-strøms store kompleksitet og stokastiske volumfordeling. En av de største tekniske vanskeligheter innen for slik måleteknikk er hvordan man effektivt skal kunne legge til rette med bestemte strømningsmønstre for fluidet. Fra patentlitteraturen kan vises til ZL 97 229 522.5 hvor det beskrives en teknisk løsning for kondisjonering av strømnings-mønsteret og måling av strømningsmengder i en fluidstrøm med minst to faser fraksjoner med gass og væske. Produkter basert på dette patentskrift har blitt brukt i utstrakt grad innenfor olje- og gassproduksjon i enkelte oljefelt langs kysten. Apparaturen inneholder imidlertid flere bevegelige komponenter og er ikke så godt egnet for ubetjent bruk lenger ute til havs, i øde og marginale feltområder. For slik ubetjent bruk er påliteligheten av enda større betydning enn de øvrige tekniske krav, og det blir derfor den første faktor som tas i betraktning av brukerne. Følgelig vil forskning og utvikling for flerfase-teknologi uten bevegelige komponenter og anvendbar for forskjellige strømningsmønstre være en av de største utfordringer innenfor feltet for flerfasestrømningsteknologi.
Fra CN 1182873 A er det kjent et apparat til å måle strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i en flerfaselfuidstrøm med gass og væske, idet apparatet er montert på et fluidrør som fluidstrømmen passerer gjennom, der apparatet omfatter en treveis-innretning, koblet til fluidrøret og et forbikoblingsrør, der treveis-innretningen kan beveges mellom to tilstander, innretning for måling av fasefraksjoner, statiske midler (meanderrør) og en strømningsmåler samt midler for å beregne strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i flerfasefluidet.
EP 0690292 A2 fremlegger en apparatur for måling av strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner av gass/væske i en flerfaselfuidstrøm, der apparaturen omfatter en statisk mikser (18), en vanndelsmåler (22) som frembringer data for vann-/olje-/gass-fraksjonen til flerfasefluidstrømmen og en strømningsmåler (26) som måler trykk-forskjell.
Kort gjennomgåelse av oppfinnelsen
Hensikten med denne oppfinnelse er å komme frem til et apparat som kan måle de enkelte fasefraksjoner i et flerfasefluid og som dessuten er hensiktsmessig for ubetjent anvendelse.
For å nå et slikt mål er det tilveiebrakt et apparat for å måle strømningsmeng-den av de enkelte fasefraksjoner i en flerfasefluidstrøm med gass og væske. Apparatet er montert på et fluidrør som fluidstrømmen passerer og omfatter: • statiske midler for å frembringe en tregtflytende strøm og en strømningsmåler av krysskorrelasjonstypen, begge anordnet på fluidrøret og strømningsmåleren helt
inntil de statiske midlenes nedstrømsside,
• midler for kondisjonering av flerfasefluidstrømmen og midler for å måle de enkelte fasefraksjoner av flerfasefluidstrømmen, begge anordnet på fluidrøret og målemidlene helt inntil kondisjoneringsmidlenes på nedstrømssiden.
Apparatet kjennetegnes ved at midlene for kondisjonering er anordnet på ned-strømssiden av strømningsmåleren, eller at midlene for å måle fasefraksj onene er anordnet på opp strøms siden av de statiske midler for å frembringe tregtflytende strøm.
Apparatet kjennetegnes også ved en analysator for å hente inn og behandle data fra strømningsmåleren og midlene for å måle fasefraksjonene, for å beregne strøm-ningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i flerfasefluidet.
I tillegg kan apparatet også omfatte en strupestrømningsmåler som er anordnet på nedstrømssiden av midlene for kondisjonering og nær midlene for måling av fasefraksjoner. Videre kan apparatet omfatte en innretning for å måle temperatur og en innretning for å måle trykk, idet disse innretninger er separat montert på fluidrøret.
De enkelte trekk ved oppfinnelsens apparat omfatter kompakt utførelse, lite trykktap og særlig at det er uten bevegelige komponenter, slik at apparatet selv ikke får mekaniske problemer. Apparatet kan arbeide pålitelig over lange perioder og er således velegnet for ubetjent bruk til havs, i øde områder og på marginale feltsteder. Videre er apparatet egnet til å måle forskjellige flerfasestrømningsmønstre med stor nøyaktighet og innenfor et bredt arbeidsområde.
For øvrig defineres oppfinnelsen av de tilhørende patentkrav.
Kort gjennomgåelse av de tegninger som hører til oppfinnelsens beskrivelse
Andre aspekter for mål og fordeler med oppfinnelsen vil fremgå av detalj-beskrivelsen som er satt opp nedenfor, og denne beskrivelse gjelder foretrukne utførelser. I de tilhørende tegninger viser
fig. 1 en første utførelse av oppfinnelsens apparat,
fig. 2 en andre utførelse, og
fig. 3-7 forskjellig utførelse av de statiske midler for å generere en tregtflytende
strøm, også i henhold til oppfinnelsen.
Beskrivelse av de foretrukne utførelsesformer
Det vises først til fig. 1 hvor det er illustrert en typisk utførelse av oppfinnelsens apparat, idet apparatet innbefatter et fluidrør 1, en statisk blander 2, en fasefraksjonsmåler 3, det man kan kalle en generator 4 for å etablere en tregtflytende strøm ("slug flow"), og en strømningsmåler 5 av krysskorrelasjonstypen. Disse enheter er montert etter hverandre på fluidrøret 1, og de er tilkoplet en analysator 6 som henter inn data fra dem og analyserer disse, slik at det utføres måling av fluidets enkelte fasefraksjoner. Har man for eksempel en tredeling av fluidet ved at det inneholder tre fasefraksjoner, nemlig olje, gass og vann vil måleren 3 separat kunne angi disse fasefraksjoner f0, fg og fwfor hhv. olje, gass og vann. Strømningsmåleren 5 måler totalstrømningsmengden Q pr. tidsenhet av fluidet, og følgelig kan man finne de enkelte fraksjonsstrømningsmengder Q0, Qg og Qw ut fra følgende likningssett:
I eksempelet er blanderen 2 vist på oppstrømssiden av fasefraksjonsmåleren 3 og blander flerfasefluidet effektivt slik at det ikke dannes noe skille mellom gass- og væskefasefraksjonen og slik at man ikke får uhomogen fordeling over måleapparatet. Derved får man betydelig større nøyaktighet og representasjon av fasefraksjonene. Den statiske generator 4 for å frembringe en tregtflytende fluidstrøm er på sin side anordnet på oppstrømssiden av strømningsmåleren 5 slik at denne lettere kan måle totalstrømmen innenfor et større måleomfang og ved bedre nøyaktighet. Merk at fasefraksjonsmåleren 3 må være anordnet på nedstrømssiden og helt inntil blanderen 2, og at strømningsmåleren 5 må være anordnet på nedstrømssiden og helt inntil generatoren 4, mens blanderen 2 kan være anordnet enten på oppstrøms- eller nedstrømssiden av denne generator.
Merk også at apparatet i dette eksempel kan innbefatte en strupestrømningsmåler (ikke vist på fig. 1 men gitt henvisningstallet 201 på fig. 2) på nedstrømssiden av blanderen 2 og nær fasefraksjonsmåleren, som en tilleggsutrustning som kan være anvendelig for å bedre målenøyaktigheten og -omfanget.
Det vises nå til fig. 2 som illustrerer et annet eksempel på oppfinnelsens apparat. Det omfatter som før en statisk generator 201 for å frembringe en tregtflytende fluidstrøm, en strømningsmåler 5 av krysskorrelasjonstypen, en avgreningsenhet 202, en fasefraksjonsmåler 3 og den allerede nevnte strupestrømningsmåleren 203. Disse enheter er montert etter hverandre på fluidrøret 1.1 tillegg er det avsatt en temperaturgiver 205 og en trykkføler 206 i nærheten av hverandre på fluidrøret 1, nemlig mellom en oppstrøms-og en nedstrømssensor som hører til strømningsmåleren 5. Videre har man en tilsvarende analysator 6 for å hente inn og behandle data/signaler fra enhetene 5, 3,203, 205 og 206, for å analysere måleresultatene og gi bearbeidede resultater ut.
Som vist på fig. 2 fremgår at avgreningsenheten 202 omfatter en buffer 207 og utførselen til et forbiføringsrør 208, idet bufferen 207 har en innløp, et utløp og dette utløp til røret 208. Hovedutløpet som er vist på undersiden av avgreningsenheten ligger altså lavere enn både innløpet og utløpet til forbiføringsrøret 208, og videre er det slik at både innløpet og hovedutløpet til avgreningsenheten og dermed til bufferen 207 er koplet til fluidrøret 1. Den ene ende av forbiføringsrøret er altså ført inn relativt høyt oppe i avgreningsenheten, inn til bufferen 207, mens den motsatte, nedre ende av dette forbi-føringsrør 208 er ført inn i fluidrøret 1 i en posisjon på nedstrømssiden av fasefraksjonsmåleren 3 og strupestrømnngsmåleren 203. Ved bruken av en slik avgreningsenhet 202 kan mesteparten av den frie gass in fluidet ledes inn i forbiføringsrøret 208 slik at gass-fasefraksjonen av flerfasefluidet gjennom fasefraksjonsmåleren 3 og strupestrømnings-måleren 203 blir relativt beskjeden, og med dette bedres målenøyaktigheten for både væskefasefraksjonen og totalstrømningsmengden.
I denne utførelse av oppfinnelsens apparat måles totalstrømningsmengden ved hjelp av strømningsmåleren 5 av krysskorrelasjonstypen, mens de enkelte fasefraksjoner i fluidblandingen bestemmes ut fra målingene med fasefraksjonsmåleren 3 og strupe-strømningsmåleren 203. Gassgjennomstrømningen kan finnes ved å trekke hovedvæske-strømmen fra totalfluidstrømmen. Ved i tillegg å bruke temperaturgiveren 205 og trykkføleren 206 måles temperatur og trykk i fluidstrømmen, hvorved man kan omvandle de aktuelle strømningsresultater til tilsvarende resultater for standardbetinglser. Merk igjen at fasefraksjonsmåleren 3 og måleren 203 må være anordnet på nedstrømssiden og tett inntil avgreningsenheten 202, at strømningsmåleren 5 av krysskorrelasjonstypen må være anordnet på nedstrømssiden og tett inntil generatoren 201 for tregtflytende strøm, idet denne generator er av den statiske type, mens avgreningsenheten 202 enten kan være på oppstrømssiden eller på nedstrømssiden av denne generator 201.
Det trengs beskrevet ytterligere at installasjonen av strupestrømningsmåleren 203 kan bedre måleresultatene ved en stor gassvolumfraksjon, men dette er egentlig ikke nødvendig. Selv om man ikke har noen slik måler 203 vil normalt de øvrige komponentene fremdeles danne et komplett sett komponenter for oppfinnelsens apparat for måling av flerfasefluid. I en slik situasjon vil analysatoren 6 også kunne beregne den totale strømningsmengde Q pr. tidsenhet ut fra de målte data fra strømningsmåleren 5 og kunne beregne de enkelte fasefraksjoner for de størrelser som inngår i fluidet, idet disse fasefraksjoner her generelt kan kalles fj(idet indeksen i angir de enkelte faser generelt), basert på de målte data fra fasefraksjonsmåleren 3 og sensorene tilhørende strømnings-måleren 5, idet disse sensorer hhv. er anordnet på oppstrøms- og nedstrømssiden. De endelige fasefraksjoner for flerfasefluidet finnes ut fra den generelle sammenheng gitt nedenfor:
Forskjellige utførelsesformer av den statiske generator 201 er gitt nedenfor:
En slik statisk generator som skal gjøre fluidstrømmen mer tregtflytende ("sluggish") kan bestå av et eller flere såkalte blind-T-rør. Et slikt rør 301 er vist på fig. 3 og er installert i fluidrøret 1 for nettopp å tjene som en slik generator. Røret 301 omfatter en rørdel 302 og en blindflens 303. Innløpet og utløpet er separat koplet til fluidrøret 1, og blindflensen 303 er anordnet på blindutløpet. Fig. 4 viser en tilsvarende blind-T-rør 301 som et første rør og et tilsvarende andre rør 401, begge montert inn i fluidrøret 1, slik at det dannes et statisk middel for å frembringe "slugg flow" med bedre ytelse.
Generatorer av denne type kan også dannes ved å la selve fluidrøret 1 være bøyd til siden flere ganger, for eksempel i meanderform slik det er vist på fig. 5. To U-formede meanderrør 501 og 502 er her koplet i kaskade og gir en tilsvarende ønsket virkning med god ytelse.
En annen mulighet er å la et siksakrør 601 slik det er vist på fig. 6 tjene som oppbremsingsmedium og altså en tilsvarende generator.
Endelig kan man kombinere disse to virkemidler ved å la generatoren for å frembringe tregtflytende strøm bestå av en kaskadekopling av ett eller flere av disse virkemidler illustrert på fig. 3-6, og en enkel løsning er vist på fig. 7, hvor man først har satt inn et siksakrør 601 og deretter et meanderrør 501 i fluidrøret 1. Man får da ganske god ytelse.
Oppfinneren bak oppfinnelsen har faktisk utført prøving av et apparat i henhold til oppfinnelsen, for måling av flerfasefluid, og dette apparat var montert inn på et fluidrør som strakk seg horisontalt og hadde en innerdiameter på 50mm og førte en blanding av diesel, luft og vann. Med henvisning til fig. 2 fremgår at et slikt fluidrør kan være et sømløst stålrør og godt kan ha en diameter må 50mm. Det sammenkoplet med flenser og slik at det under forsøket var sammenkoplet til en lukket sløyfe (ikke vist). I måleforsøket var strømningsmåleren 5 i form av to enkle gammastrålesensorer som var montert etter hverandre på fluidrøret. En dobbel tilsvarende gammastråleføler ble brukt som fasefraksjonsmåler 3. Et såkalt venturirør ble brukt som strupestrømningsmåler 203, og en platinummotstandstemperrurgiver og en pietzorestistiv trykkføler (205, 206) er anordnet separat. Bufferen 207 var et sømløst stålrør med innerdiameter 150mm, mens forbiføringsrøret 208 var et tilsvarende rør med interdiameter 30mm. Analysatoren 6 var i det aktuelle tilfellet en datamaskin (PC) av industriell type, og den inneholdt grense-snittkort for både telling og analog/digital-omvandling. Under utprøvingen ble vanninn-holdet i fluidet variert mellom 0 og 100 %, mens gassvolumfraksjonen ble variert fra 10 til 90 %. Måleresultatene viste at apparatet ifølge oppfinnelsen meget vel kunne brukes for å måle forskjellige strømningsmønstre, så som fluidstrømning med bobler, klumper, turbulenser, stratifiserte avsnitt og sylinderformede, hulromformede og ringformede strømningsområder, og målenøyaktigheten over det aktuelle måleområdet var god.
Det skal bemerkes at de utførelser som her er gjennomgått ikke begrenser oppfinnelsen, idet den er gitt av patentkravene.
Selv om det ovenfor er beskrevet og eksemplifisert forskjellige aspekter av forskjellige utførelser av den foreliggende oppfinnelse vil fagfolk innenfor denne teknikk anerkjenne at alternative elementer og teknikker og/eller kombinasjoner og permuta-sjoner av de beskrevne elementer og teknikker kan erstatte eller tilføyes til de enkelte utførelser som her er beskrevet.

Claims (14)

1. Apparat for å måle strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i en flerfasefluidstrøm med gass og væske, idet apparatet er montert på et fluidrør (1) som fluidstrømmen passerer, omfattende: statiske midler (4) for å frembringe en tregtflytende strøm og en strømnings-måler av krysskorrelasjonstypen (5), begge anordnet på fluidrøret og strøm-ningsmåleren helt inntil de statiske midlenes nedstrømsside, og midler (2) for kondisjonering av flerfasefluidstrømmen og midler (3) for å måle de enkelte fasefraksjoner av flerfasefluidstrømmen, begge anordnet på fluidrøret (1) og målemidlene helt inntil kondisjoneringsmidlenes (2) nedstrømsside, karakterisert vedat midlene for kondisjonering er anordnet på nedstrømssiden av strømningsmåleren, eller at midlene (3) for å måle fasefraksjonene er anordnet på opp-strømssiden av de statiske midler for å frembringe tregtflytende strøm, og en analysator (6) for å hente inn og behandle data fra strømningsmåleren og midlene (3) for å måle fasefraksj onene, for å beregne strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i flerfasefluidet.
2. Apparat ifølge krav 1, karakterisert vedytterligere å omfatte en strupestrømningsmåler som er anordnet på nedstrømssiden av midlene (2) for kondisjonering og nær midlene (3) for måling av fasefraksjoner.
3. Apparat ifølge krav 1 eller 2, karakterisert vedytterligere å omfatte en innretning for å måle temperatur og en innretning for å måle trykk, idet disse innretninger er separat montert på fluidrøret (1).
4. Apparat ifølge krav 1 eller 2, karakterisert vedat de statiske midlene (4) omfatter minst ett blind-T-rør (301,401).
5. Apparat ifølge krav 4, karakterisert vedat blind-T-røret (301, 401) omfatter en rørdel og en blindflens, idet rørdelen har et innløp, utløp og et blindløp, idet blindflensen er festet til dette blindløp.
6. Apparat ifølge 1 eller 2, karakterisert vedat de statiske midlene (4) omfatter minst ett meanderrør (501, 502).
7. Apparat ifølge krav 1 eller 2, karakterisert vedat de statiske midlene (4) omfatter minst ett siksakrør (601).
8. Apparat ifølge krav 1 eller 2, karakterisert vedat midlene for kondisjonering er en statisk blander (2).
9. Apparat ifølge krav 1, karakterisert vedat midlene for kondisjonering er en statisk avgreningsenhet (202) for flerfasefluid.
10. Apparat ifølge krav 9, karakterisert vedat avgreningsenheten (202) omfatter en buffer (207) og et forbi-føringsrør (208), idet bufferen (207) har et innløp, et hovedutløp og et utløp til forbiføringsrøret (208), hvor hovedutløpet har lavere posisjon enn posisjonen av innløpet og utløpet til forbiføringsrøret, hvor innløpet og hovedutløpet er koplet til fluidrøret (1), hvor den ene ende av forbiføringsrøret (208) er koplet til utløpet fra bufferen (207), mens den andre ende av dette forbiføringsrør (208) er koplet til fluidrøret (1) i en posisjon på nedstrømssiden av midlene (3) for å måle fasefraksj on.
11. Apparat ifølge krav 10, karakterisert vedat diameteren av bufferen (207) er betydelig større enn diameteren av enten fluidrøret (1) eller forbiføringsrøret (208).
12. Apparat ifølge krav 2, karakterisert vedat midlene (2) for kondisjonering er en statisk avgreningsenhet for flerfasefluid.
13. Apparat ifølge krav 12, karakterisert vedat avgreningsenheten (202) omfatter en buffer (207) og et forbiføringsrør (208), idet bufferen (207) har et innløp, et hovedutløp og et utløp til forbiføringsrøret (208), hvor hovedutløpet har lavere posisjon enn posisjonen av innløpet og utløpet til forbiføringsrøret, hvor innløpet og hovedutløpet er koplet til fluidrøret (1), hvor den ene ende av forbiføringsrøret (208) er koplet til utløpet fra bufferen (207), mens den andre ende av dette forbiføringsrør (208) er koplet til fluidrøret (1) i en posisjon på nedstrømssiden av midlene (3) for å måle fasefraksjon.
14. Apparat ifølge krav 13, karakterisert vedat diameteren av bufferen (207) er betydelig større enn diameteren av enten fluidrøret (1) eller forbiføringsrøret (208).
NO20010471A 1998-07-28 2001-01-26 Apparat for å måle strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i en flerfasefluidstrøm NO335941B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN98217706U CN2349553Y (zh) 1998-07-28 1998-07-28 气液多相流流量测量装置
PCT/CN1999/000043 WO2000006974A1 (fr) 1998-07-28 1999-04-01 Dispositif de mesure de l'ecoulement polyphasique de fluides gazeux

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20010471D0 NO20010471D0 (no) 2001-01-26
NO20010471L NO20010471L (no) 2001-03-28
NO335941B1 true NO335941B1 (no) 2015-03-30

Family

ID=5242497

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20010471A NO335941B1 (no) 1998-07-28 2001-01-26 Apparat for å måle strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i en flerfasefluidstrøm

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6532826B1 (no)
CN (1) CN2349553Y (no)
AU (1) AU3022899A (no)
GB (1) GB2361322B (no)
NO (1) NO335941B1 (no)
WO (1) WO2000006974A1 (no)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000068652A1 (en) * 1999-05-10 2000-11-16 Schlumberger Holdings Limited Flow meter for multi-phase mixtures
US7883769B2 (en) 2003-06-18 2011-02-08 3M Innovative Properties Company Integrally foamed microstructured article
NO321302B1 (no) * 2003-08-18 2006-04-24 Fmc Kongsberg Subsea As Fremgangsmåte og anordning for fluidprøvetaking fra en undersjøisk flerfase-rørstrømning
CN1332183C (zh) * 2005-08-10 2007-08-15 陈宇 流体的流量检测装置
US7880133B2 (en) * 2006-06-01 2011-02-01 Weatherford/Lamb, Inc. Optical multiphase flowmeter
CN101255791B (zh) * 2008-04-09 2011-05-25 浙江大学 油气水多相流流量测量装置
CN101333925B (zh) * 2008-05-23 2013-02-13 安东石油技术(集团)有限公司 油气水三相在线不分离流量测量系统
US20100011876A1 (en) * 2008-07-16 2010-01-21 General Electric Company Control system and method to detect and minimize impact of slug events
US8536883B2 (en) * 2010-04-29 2013-09-17 Schlumberger Technology Corporation Method of measuring a multiphase flow
EP2474816A1 (en) * 2010-06-30 2012-07-11 Services Pétroliers Schlumberger An apparatus for measuring at least one characteristic value of a multiphase fluid mixture
GB2487436B (en) 2011-01-24 2013-10-09 Framo Eng As Conduit for a hydrocarbon transport pipeline,related method and system
CN102087298A (zh) * 2011-01-25 2011-06-08 兰州海默科技股份有限公司 伽马射线截面成像装置、多相流流量测量装置及测量方法
CN102392939A (zh) * 2011-09-06 2012-03-28 中国石油集团工程设计有限责任公司 多相流计量系统及计量方法
EP2788726B1 (en) * 2011-12-06 2019-10-09 Schlumberger Technology B.V. Multiphase flowmeter
CN102435245B (zh) * 2012-01-06 2014-01-15 兰州海默科技股份有限公司 一种蒸汽流量计量装置及计量方法
US9383476B2 (en) 2012-07-09 2016-07-05 Weatherford Technology Holdings, Llc In-well full-bore multiphase flowmeter for horizontal wellbores
US9347807B2 (en) * 2012-11-15 2016-05-24 General Electric Company Multi-phase ultrasonic pipe flow meter
MY187312A (en) * 2013-12-13 2021-09-21 Shell Int Research Method of interpreting nmr signals to give multiphase fluid flow measurements for a gas/liquid system
CN103884393A (zh) * 2014-03-27 2014-06-25 辽宁石油化工大学 一种测量高温高压湿蒸汽流量的方法与装置
RU2678013C1 (ru) 2015-04-30 2019-01-22 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Многофазные расходомеры и связанные с ними способы
US9963956B2 (en) 2015-07-07 2018-05-08 Schlumberger Technology Corporation Modular mobile flow meter system
US10422220B2 (en) * 2016-05-03 2019-09-24 Schlumberger Technology Corporation Method and systems for analysis of hydraulically-fractured reservoirs
US10416015B2 (en) 2016-07-07 2019-09-17 Schlumberger Technology Corporation Representative sampling of multiphase fluids
US10670575B2 (en) 2017-03-24 2020-06-02 Schlumberger Technology Corporation Multiphase flow meters and related methods having asymmetrical flow therethrough
NO347826B1 (en) * 2017-08-31 2024-04-08 Fmc Kongsberg Subsea As Separation type multiphase flow meter apparatus
CN107861167B (zh) * 2017-10-31 2019-07-12 广东石油化工学院 一种γ射线监测包覆管道多相流流态诱发腐蚀异常的方法
NO20181382A1 (en) * 2018-10-26 2020-04-27 Roxar Flow Measurement As Flow measuring system
WO2020159950A1 (en) * 2019-01-28 2020-08-06 The Texas A&M University System Method and device to measure multiphase flow
CA3128757A1 (en) * 2020-08-24 2022-02-24 Cenovus Energy Inc. Mass liquid fluidity meter and process for determining water cut in hydrocarbon and water emulsions
CN113281454A (zh) * 2021-05-28 2021-08-20 金川镍钴研究设计院有限责任公司 一种液体羰基镍原料的实验室定量检测方法

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396063A (en) * 1981-11-16 1983-08-02 Mobil Oil Corporation Process and system for providing multiple streams of wet steam having substantially equal quality for recovering heavy oil
US4574837A (en) * 1983-09-29 1986-03-11 Exxon Production Research Co. Method and apparatus for splitting two-phase gas-liquid flows having a known flow profile
US4574827A (en) * 1983-09-29 1986-03-11 Exxon Production Research Co. Method and apparatus for splitting two-phase flow at pipe tees
GB8817348D0 (en) 1988-07-21 1988-08-24 Imperial College Gas/liquid flow measurement
DE4027047A1 (de) * 1990-08-27 1992-03-05 Rexroth Mannesmann Gmbh Ventilanordnung zur lastunabhaengigen steuerung mehrerer hydraulischer verbraucher
US5127272A (en) * 1991-01-03 1992-07-07 Texaco Ltd. Multiphase flow rate monitoring means and method
US5461930A (en) * 1992-03-17 1995-10-31 Agar Corporation Inc. Apparatus and method for measuring two-or three-phase fluid flow utilizing one or more momentum flow meters and a volumetric flow meter
US5390547A (en) 1993-11-16 1995-02-21 Liu; Ke-Tien Multiphase flow separation and measurement system
FR2720498B1 (fr) * 1994-05-27 1996-08-09 Schlumberger Services Petrol Débitmètre multiphasique.
US5597961A (en) * 1994-06-27 1997-01-28 Texaco, Inc. Two and three phase flow metering with a water cut monitor and an orifice plate
US5589642A (en) 1994-09-13 1996-12-31 Agar Corporation Inc. High void fraction multi-phase fluid flow meter
US5570744A (en) * 1994-11-28 1996-11-05 Atlantic Richfield Company Separator systems for well production fluids
CN2293799Y (zh) * 1996-10-09 1998-10-07 西安交通大学 油气水三相流量仪
CN2311758Y (zh) * 1997-11-07 1999-03-24 窦剑文 段塞发生装置及使用该装置的油汽水三相流量测量装置
WO1998022783A1 (fr) * 1996-11-19 1998-05-28 Jianwen Dou Dispositif et procede pour mesurer le debit pour un fluide a trois phases
CN1065958C (zh) 1996-11-19 2001-05-16 窦剑文 油气水三相流量测量装置及测量方法
BR9811561A (pt) * 1997-07-28 2000-09-12 Texaco Development Corp Redução do tamanho geral, peso e extensão de um campo dinamico de sistemas de medição de fluidos
US6089039A (en) * 1998-03-12 2000-07-18 Yamauchi; Noriyuki Air conditioner and condenser used therefor
US6234030B1 (en) * 1998-08-28 2001-05-22 Rosewood Equipment Company Multiphase metering method for multiphase flow

Also Published As

Publication number Publication date
GB0101831D0 (en) 2001-03-07
GB2361322B (en) 2002-09-25
GB2361322A (en) 2001-10-17
NO20010471L (no) 2001-03-28
AU3022899A (en) 2000-02-21
US6532826B1 (en) 2003-03-18
CN2349553Y (zh) 1999-11-17
NO20010471D0 (no) 2001-01-26
WO2000006974A1 (fr) 2000-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO335941B1 (no) Apparat for å måle strømningsmengden av de enkelte fasefraksjoner i en flerfasefluidstrøm
Barbosa Jr et al. Liquid entrainment, droplet concentration and pressure gradient at the onset of annular flow in a vertical pipe
US5551305A (en) Apparatus and method for measuring two- or three- phase fluid flow utilizing one or more momentum flow meters and a volumetric flow meter
JP2002513141A (ja) 気体質量率の測定法
US6128962A (en) Three-phase fluid flow measurement system and method
NO154146B (no) Apparat for pr¯vetakning av et fluidum som str¯mmer gjenno m en fluidumsstr¯mningsledning.
CN208026889U (zh) 雨量计的检定仪
CN207163748U (zh) 液相产物间歇取样装置
GB2466405A (en) Measure of quantities of oil and water in multiphase flows
CA1065158A (en) Apparatus and method of fluid sample analysis
CN201032457Y (zh) 基于标准文丘里管与涡街流量计的低含气率气液两相流测量装置
CN209589422U (zh) 一种流体流动阻力测定装置
GB2128756A (en) Flow measurement of multi- phase fluids
NO329331B1 (no) Fremgangsmate for maling av de relative andeler av olje og vann i et strommende flerfasefluid, og en apparatur for dette.
RU2521721C1 (ru) Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси
AU2012245958B2 (en) Apparatus and method for measuring the flow-rate of different fluids present in multiphase streams
CN108225805B (zh) 一种水肥一体机性能检测系统及方法
RU35824U1 (ru) Сепараторная установка для измерения дебита нефтяных скважин
CN220153865U (zh) 一种简易的电磁阀测试流量的装置
JPH03150453A (ja) 雪水混合体中の雪の濃度の測定装置
CN211777377U (zh) 油田井口产液量和产油量的精准计量装置
CN210604673U (zh) 多路分配选择液体化学品样品输送装置
RU2557263C2 (ru) Установка для измерения дебита нефтяных и газовых скважин (варианты)
CN207502473U (zh) 基于气相色谱仪的标准气体稀释装置的稀释误差检测装置
RU2155949C2 (ru) Способ и устройство отбора представительной пробы потока многофазной среды

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees