RU134636U1 - Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации - Google Patents

Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации Download PDF

Info

Publication number
RU134636U1
RU134636U1 RU2013127044/03U RU2013127044U RU134636U1 RU 134636 U1 RU134636 U1 RU 134636U1 RU 2013127044/03 U RU2013127044/03 U RU 2013127044/03U RU 2013127044 U RU2013127044 U RU 2013127044U RU 134636 U1 RU134636 U1 RU 134636U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow meter
gas
input
multiphase flow
meter
Prior art date
Application number
RU2013127044/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Саакович Абрамов
Алексей Васильевич Барычев
Михаил Иванович Зимин
Игорь Николаевич Исаченко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" (ОАО ИПФ "СибНА")
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 Открытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" (ОАО ИПФ "СибНА") filed Critical Открытое акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "СИБНЕФТЕАВТОМАТИКА" (ОАО ИПФ "СибНА")
Priority to RU2013127044/03U priority Critical patent/RU134636U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU134636U1 publication Critical patent/RU134636U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации, содержащее эталонный кориолисовый расходомер, соединенный с трубопроводом подачи водонефтяной смеси в мультифазный расходомер, отличающееся тем, что оно содержит расходомер-счетчик газа, соединенный с трубопроводом подачи свободного газа, выделенного из исходной продукции скважины во входном сепараторе, связанным через обратный клапан с входом в мультифазный расходомер, а также преобразователь дифференциального давления, подключенный к входу и выходу мультифазного расходомера.

Description

Полезная модель относится к нефтяной отрасли и может быть использована для проверки мультифазных расходомеров в рабочих условиях эксплуатации.
Мультифазные (бессепарационные) расходомеры, применяемые в системах измерения, сбора, подготовки и транспортировки нефти, осуществляют в режиме реального времени непрерывное измерение суммарных (по кусту нефтяных скважин) дебитов продукции (по нефти, газу и воде) в единицах массы и являются сложными измерительными устройствами, включающими в себя преобразователи расхода водонефтегазовой смеси с тонкой технологией их изготовления, а также мощные вычислительные средства, реализующие сложные алгоритмы обработки технологической информации. Естественно, все это накладывает определенные трудности на проблему проверки, в том числе и калибровки, расходомеров в процессе их эксплуатации.
Известно устройство для проверки расходомеров, в том числе и мультифазных, содержащее эталонный кориолисовый расходомер, соединенный с трубопроводом подачи водонефтяной смеси в калибруемый расходомер, клапан регулирования расхода, отсечные и запорный клапаны. Данное устройство позволяет провести калибровку расходомера по расходу водонефтяной жидкости на месте в рабочих условиях эксплуатации. В данное устройство помимо эталонного и калибруемого расходомеров входит также контрольный расходомер, который идентичен эталонному расходомеру и предназначен для определения достоверности показаний эталонного расходомера. Методом сравнения показаний эталонного и поверяемого расходомеров определяют калибровочные коэффициенты измерения расхода проверяемого расходомера (Патент РФ №2262670, публ. 10.02.2005).
Недостатком известного устройства является то, что и эталонный расходомер, и контрольный расходомер сами являются источником дополнительного вибрационного воздействия. Поскольку указанные расходомеры идентичны конструктивно, то их резонансные частоты также равны, что влечет за собой взаимовлияние устройств, работающих на одной частоте, и соответственно такой режим приводит к дополнительной погрешности измерения. Кроме того известное устройство позволяет произвести проверку калибруемого расходомера только по водонефтяной смеси.
Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель, является повышение точности определения калибровочных коэффициентов мультифазного расходомера и обеспечение возможности оперативного контроля и, соответственно, корректировки его показаний в условиях эксплуатации.
Технический результат достигается тем, что устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации, содержащее эталонный кориолисовый расходомер, соединенный с трубопроводом подачи водонефтяной смеси в мультифазный расходомер, дополнительно содержит расходомер-счетчик газа, соединенный с трубопроводом подачи свободного газа, выделенного из исходной продукции скважины во входном сепараторе, связанным через обратный клапан с входом в мультифазный расходомер, а также преобразователь дифференциального давления, подключенный к входу и выходу мультифазного расходомера.
Введение в устройство расходомера-счетчика газа, соединенного с трубопроводом подачи свободного газа, выделенного из исходной продукции скважины во входном сепараторе, связанным через обратный клапан со входом в мультифазный расходомер обеспечивает эталонное измерение расхода по газу и для его сравнения с показаниями калибруемого расходомера.
Снабжение устройства преобразователем дифференциального давления, подключенного к входу и выходу мультифазного расходомера, обеспечивает систему проверки дополнительными данными, позволяющими повысить точность проверки и, соответственно, калибровки мультифазного расходомера, а также произвести проверку данного расходомера при выходе из строя эталонного расходомера.
Полезная модель поясняется графически, где на фиг.1 изображено устройство для проверки мультифазных расходомеров.
Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации содержит эталонный кориолисовый расходомер (ЭКР) 1, соединенный с трубопроводом 2 подачи водонефтяной смеси из сепаратора 3 в мультифазный расходомер (МФР) 4, расходомер-счетчик газа 5, соединенный с трубопроводом 6 подачи свободного газа от сепаратора 3, связанным с входом в МФР 4, а также преобразователь 7 дифференциального давления (ПДД), подключенный к входу и выходу МФР 4.
Продукция скважины при закрытом 8, открытом 9 шаровых кранах поступает на вход сепаратора 3, где разделяется на водонефтяную смесь и свободный газ, которые по трубопроводам 2 и 6 отводятся в нефтесборный коллектор 10. На трубопроводе 2 установлены обратный клапан 11, шаровые краны 12 и 13. МФР 4 подключен параллельно шаровому крану 12 через два шаровых крана 14 и 15. На трубопроводе 6 отведения свободного газа, установлены шаровые краны 16 и 17, обратный клапан 18, шаровый кран 19 и обратный клапан 20, который соединен с входом МФР 4. Подключение устройства проверки к МФР осуществляется с помощью узла подключения (на рисунке позиции А и Б) и соединения выхода скважины (выход шарового крана 9) с входом сепаратора 3.
Работа устройства для проверки мультифазных расходомеров производится следующим образом.
Газожидкостная смесь поступает в сепаратор 3, где происходит ее разделение на две составляющие: на газ и жидкость, которые направляются по соответствующим трубопроводам 2 и 6 в нефтесборный коллектор 10. Газ движется через шаровый кран 16, посредством которого осуществляется регулировка объема отбора газа из сепаратора 3. Далее газ через обратный клапан 18 поступает в нефтесборный коллектор 10. Жидкость (водонефтяная смесь) движется через ЭКР 1, с помощью которого измеряется массовый расход жидкости. Объемное содержание воды в жидкости измеряется поточным влагомером (на рисунке не показан). Для приведения расходных параметров, измеренных в рабочих условиях, к нормальному (стандартному) виду давление и температура жидкости измеряются соответственно преобразователями давления и температуры (на рисунке не показаны). Далее жидкость через обратный клапан 11, при закрытом шаровом кране 12 и открытых шаровых кранах 14 и 15 проходит через МФР 4 и далее поступает в нефтесборный коллектор 10.
В режиме максимального отбора газа, что достигается регулировкой шарового крана 16, открывается шаровый кран 19, и газ поступает на вход расходомера-счетчика газа 5, которым измеряется объемный расход газа, и через обратный клапан 20 и шаровый кран 14 газ поступает на вход МФР 4. Дискретно, шаровым краном 9 по всему диапазону технологически обоснованных (относительно оптимального дебита скважины) расходов изменяют расход водонефтяной смеси, с учетом того, что сепаратор 3 настроен (шаровым краном 16) на максимальный отбор газа. Для каждого поочередно установленного значения расхода водонефтяной смеси (задают не менее трех его значений по всему диапазону), измеренного ЭКР 1 и МФР 4, измеряют ПДД 7 перепад давления ΔP на МФР 4 для разных значений объемного расхода свободного газа, измеренного объемным расходомером-счетчиком газа 5. Далее калибруют МФР 4 по расходу водонефтяной смеси (нефти, при наличии влагомера) и по объемному расходу свободного газа, используя показания ЭКР 1 и расходомера-счетчика 5 газа. Объемный расход газа, поступающий совместно с жидкостью на вход мультифазного расходомера 4, задается регулировкой шаровых кранов 19 и 17. Откорректированные дискретные значения расходов водонефтяной смеси, полученные по результатам калибровки МФР, соответствующие им перепады давления на мультифазном расходомере 4 для ряда дискретных численных значений объемного расхода газа по всему его диапазону изменения, заносятся в память контроллера МФР 4. В дальнейшем зависимость перепада давления ΔP на МФР 4 от расхода водонефтяной смеси для различного процентного содержания в ней газа используется для проверки работы МФР 4 в рабочих условиях эксплуатации. Для этого в рабочих условиях действующей скважины замеряют с помощью МФР 4 текущие численные значения расхода водонефтяной смеси, нефти (при наличии влагомера) и объемного расхода газа, и одновременно преобразователем дифференциального давления 7 замеряют перепады давления, соответствующие измеренным значениям расходных параметров.
Сравнивают численное значение ΔP, соответствующее численным значениям текущих измерений расходных параметров по водонефтяной смеси и свободному газа с перепадом давления ΔP, занесенным в память контроллера для эквивалентных расходных параметров по жидкости и газу. В случае значительного отличия численного значения измеренного текущего перепада давления на МФР для данных конкретных текущих значений расходных параметров, превышающего погрешность измерения, от табличных значений эквивалентных расходных параметров, занесенных ранее в память контроллера, в контроллер МФР вводятся калибровочные коэффициенты измерения расхода проверяемого расходомера.
Правомочность такого подхода к проблеме калибровки мультифазных расходомеров объясняется следующим образом. Мультифазный расходомер, измеряющий массовый расход жидкости, по своей физической сути является сужающим устройством в трубопроводе и, как всякое сужающее устройство в потоке жидкого или газообразного вещества, устанавливает связь между скоростью потока и давлением в нем.
Предлагаемое устройство обеспечивает калибровку мультифазного расходомера в условиях эксплуатации скважин, путем выявления на нем зависимости перепада давления от расхода водонефтяной смеси, что позволяет произвести дополнительную (контрольную) проверку работы мультифазного расходомера при работающем эталонном расходомере, и, тем самым, повысить точность его калибровки, а так же обеспечить проверку работоспособности мультифазного расходомера в процессе его работы без использования эталонного расходомера, например, при его отказе (осуществления самоконтроля работоспособности мультифазного расходомера в рабочих условиях).

Claims (1)

  1. Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации, содержащее эталонный кориолисовый расходомер, соединенный с трубопроводом подачи водонефтяной смеси в мультифазный расходомер, отличающееся тем, что оно содержит расходомер-счетчик газа, соединенный с трубопроводом подачи свободного газа, выделенного из исходной продукции скважины во входном сепараторе, связанным через обратный клапан с входом в мультифазный расходомер, а также преобразователь дифференциального давления, подключенный к входу и выходу мультифазного расходомера.
    Figure 00000001
RU2013127044/03U 2013-06-13 2013-06-13 Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации RU134636U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127044/03U RU134636U1 (ru) 2013-06-13 2013-06-13 Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127044/03U RU134636U1 (ru) 2013-06-13 2013-06-13 Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU134636U1 true RU134636U1 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49555499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013127044/03U RU134636U1 (ru) 2013-06-13 2013-06-13 Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU134636U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105091987A (zh) * 2014-05-12 2015-11-25 上海一诺仪表有限公司 用于科式质量流量计油水两相流和油气水三相流的实验装置
CN108267199A (zh) * 2018-02-08 2018-07-10 北京大漠石油工程技术有限公司 气田移动式湿气两相流量计标定方法及装置
RU216238U1 (ru) * 2022-07-27 2023-01-24 Алексей Александрович Желтиков Устройство для проверки счетчиков газа

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105091987A (zh) * 2014-05-12 2015-11-25 上海一诺仪表有限公司 用于科式质量流量计油水两相流和油气水三相流的实验装置
CN108267199A (zh) * 2018-02-08 2018-07-10 北京大漠石油工程技术有限公司 气田移动式湿气两相流量计标定方法及装置
CN108267199B (zh) * 2018-02-08 2023-09-12 北京大漠石油工程技术有限公司 气田移动式湿气两相流量计标定方法及装置
RU216238U1 (ru) * 2022-07-27 2023-01-24 Алексей Александрович Желтиков Устройство для проверки счетчиков газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2223467C2 (ru) Система калибровки расходомеров
AU2013405149B2 (en) Coriolis direct wellhead measurement devices and methods
CA2833329C (en) Nuclear magnetic flow meter and method for operation of nuclear magnetic flow meters
RU2754656C1 (ru) Способ и система измерения расходов многофазного и/или многокомпонентного флюида, добываемого из нефтегазовой скважины
RU2532489C1 (ru) Способ калибровки мультифазных расходомеров в рабочих условиях
US11982556B2 (en) Wet gas flow rate metering method based on a coriolis mass flowmeter and device thereof
CN107587868B (zh) 一种油井计量集成装置
US9435681B2 (en) Method for in-situ calibrating a differential pressure plus sonar flow meter system using dry gas conditions
RU134636U1 (ru) Устройство для проверки мультифазных расходомеров в условиях эксплуатации
KR101129659B1 (ko) 이동식 유량계교정장치를 구비하는 유량교정장비 및 이를 이용한 유량측정시스템 검사방법
CN101672683B (zh) 孔板式蒸汽流量测量系统的在线校准方法
CN107436272A (zh) 一种基于压差法准确测量页岩含气量的装置和方法
CN113494946B (zh) 基于分流法的sf6气室气体回收装置
CN105203189A (zh) 液体流量计在线检测装置自校准方法
RU2571303C1 (ru) Испытательная установка для расходомеров-счетчиков газа
RU143552U1 (ru) Устройство для измерения дебита продукции газоконденсатных скважин
KR20030066884A (ko) 정수용 카트리지 필터의 성능평가 장치
RU2596611C2 (ru) Адаптивный способ измерения дебита продукции газоконденсатных скважин
RU2007142019A (ru) Способ градуировки и поверки расходомера газа и устройство для его реализации
RU191412U1 (ru) Устройство для измерения содержания газа и жидкости в газожидкостном потоке трубопровода
EP3785002A1 (en) Method of testing an integrity of a structure separating a chamber from an adjacent environment, and related apparatus
US11815524B2 (en) Volume fraction meter for multiphase fluid flow
RU2504748C2 (ru) Способ калибровки газоаналитического течеискателя
RU2326241C1 (ru) Установка для измерения дебита нефтяной скважины
UA76931C2 (en) Test bench for testing gas meters