RU142608U1 - Скважинный вихревой расходомер - Google Patents

Скважинный вихревой расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU142608U1
RU142608U1 RU2014108350/28U RU2014108350U RU142608U1 RU 142608 U1 RU142608 U1 RU 142608U1 RU 2014108350/28 U RU2014108350/28 U RU 2014108350/28U RU 2014108350 U RU2014108350 U RU 2014108350U RU 142608 U1 RU142608 U1 RU 142608U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
housing
flow part
electronic unit
sensing element
Prior art date
Application number
RU2014108350/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Алексеевич Мартынов
Александр Викторович Мечин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС")
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 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") filed Critical Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС")
Priority to RU2014108350/28U priority Critical patent/RU142608U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU142608U1 publication Critical patent/RU142608U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Скважинный вихревой расходомер, устанавливаемый на трубе и состоящий из проточной части, размещенной в корпусе, и электронного блока, при этом корпус проточной части представляет собой полый цилиндр, в поперечном сечении которого установлено тело обтекания, за которым расположен чувствительный элемент, отличающийся тем, что корпус проточной части служит одновременно корпусом для электронного блока, проточная часть имеет разделенные между собой промежутком съемные передний и задний прямой участки, в заднем прямом участке выполнены пазы для крепления тела обтекания, которое жестко зафиксировано в этих пазах и прижато стенкой корпуса, чувствительный элемент установлен в промежутке между задним и передним прямыми участками узла проточной части, при этом расходомер установлен на трубе с помощью резьбы.

Description

Полезная модель относится к области измерительных средств для измерения расхода и может быть использована для учета объема воды в водозаборной скважине и закачиваемой в нагнетательные пласты систем поддержания пластового давления, а также для учета объема нефти, извлекаемой из продуктивных пластов.
Известен вихревой расходомер газа и пара разработки ЗАО ПГ «Метран» серии «Метран-331», представленный в Приложении 1.
Известный расходомер содержит узел проточной части и электронный блок, конструктивно представляющие собой моноблок.
В узле проточной части на входе установлено тело обтекания треугольной формы, в котором размещен датчик температуры. При этом проточная часть расходомера и тело обтекания выполнены из стали 12Х18Н10Т. При установке расходомер врезается в трубу.
Известный расходомер имеет широкий динамический диапазон, позволяет измерять, помимо объемного расхода, давление и температуру, однако его невозможно использовать его в качестве скважинного расходомера, что обусловлено его значительными габаритами, недостаточной прочностью. Кроме того, он предназначен для измерения расхода газообразной среды.
Известен вихревой расходомер «ЭМИС-Вихрь 200 (ЭВ-200)» представленный в «Руководстве по эксплуатации», 2012 г. стр. 20 и выбранный в качестве прототипа (см. Приложение 2).
Известный расходомер состоит из проточной части, на которой с помощью трубчатой стойки закреплен электронный блок. Проточная часть представляет собой полый цилиндр, в поперечном сечении которого установлено тело обтекания, за которым расположен чувствительный элемент. Расходомер устанавливается на трубу с помощью фланцев.
Известный расходомер также имеет широкий динамический диапазон, однако его невозможно использовать в качестве скважинного расходомера, что обусловлено его значительными габаритами и недостаточной прочностью.
Между тем использование расходомера в скважине имеет ряд ограничений, таких как: небольшие габариты, обусловленные шириной эксплуатационной скважины; возможные механические воздействия в процессе погружения расходомера в скважину, что требует сверхпрочной и ударостойкой конструкции корпуса и надежного крепления его элементов; вредные воздействия среды из-за эксплуатации его в жидкости, что требует усиленной пылевлагозащиты; воздействие высоких значений температур и давления из-за необходимости погружения расходомера на глубину 3 и более км.
Задачей является расширение эксплуатационных возможностей расходомера при обеспечении достаточно высокого качества измерений.
Поставленная задача решается тем, что в скважинном вихревом расходомере, устанавливаемом на трубе и состоящем из проточной части, размещенной в корпусе, и электронного блока, причем корпус проточной части представляет собой полый цилиндр, в поперечном сечении которого установлено тело обтекания, за которым расположен чувствительный элемент, СОГЛАСНО ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, корпус проточной части служит одновременно корпусом для электронного блока, проточная часть имеет разделенные между собой промежутком съемные передний и задний прямой участки, в заднем прямом участке выполнены пазы для крепления тела обтекания, которое жестко зафиксировано в пазах и прижато стенкой корпуса, чувствительный элемент установлен в промежутке между задним и передним прямыми участками проточной части, при этом расходомер установлен на трубе с помощью резьбы.
Использование корпуса проточной части и для размещения в нем электронного блока в совокупности с выполнением проточной части из двух разделенных промежутком съемных переднего и заднего прямых участков при жестком креплении тела обтекания в пазах заднего прямого участка и установке чувствительного элемента в промежутке между передним и задним упомянутыми участками дает возможность уменьшить габариты расходомера и сделать его весьма прочным и надежным, что в совокупности с резьбовым креплением расходомера к трубе обеспечивает его способность выдержать высокое наружное давление, которому он подвергается при установке в скважине при установке его на глубине 3 и более км. Выполнение переднего и заднего участков проточной части съемными дает возможность при загрязнении проточной части менять только данные съемные участки, а не весь расходомер, упрощая эксплуатацию прибора.
Технический результат - уменьшение габаритов, обеспечение необходимой прочности и точности измерений, обеспечение ремонтопригодности.
Заявляемый скважинный вихревой расходомер обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него такими существенными признаками, как использование корпуса проточной части в качестве корпуса для электронного блока, выполнение проточной части из разделенных между собой промежутком съемных переднего и заднего прямого участков, выполнение в заднем прямом участке пазов для крепления тела обтекания, жесткая фиксация тела обтекания в этих пазах и прижимание его стенкой корпуса, установка чувствительного элемента в промежутке между задним и передним прямыми участками проточной части, установка расходомера на трубе с помощью резьбового соединения, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.
Заявляемый скважинный вихревой расходомер может найти широкое применение в нефтедобывающей промышленности для измерения объемного расхода нефти из скважин, воды, закачиваемой в пласты, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где представлены на:
- фиг. 1 - вид собранного расходомера с участками труб НКТ в продольном разрезе;
- фиг. 2 - вид собранного расходомера в поперечном разрезе;
- фиг. 3 - вид узла проточной части;
- фиг. 4 - вид тела обтекания и чувствительного элемента, установленных в проточной части;
- фиг. 5 - вид тела обтекания в разрезе.
Заявляемый скважинный вихревой расходомер (фиг. 1-4) содержит проточную часть 1, размещенную в корпусе 2, и электронный блок 3. При этом корпус 2 проточной части 1 представляет собой полый цилиндр, в поперечном сечении которого установлено тело 4 обтекания, за которым расположен чувствительный элемент 5. Корпус 2 проточной части 1 служит одновременно корпусом для электронного блока 3. Проточная часть 1 имеет разделенные между собой промежутком 6 съемные передний и задний прямой участки 7 и 8. При этом в заднем прямом участке 8 выполнены пазы 9 для крепления тела 4 обтекания, которое жестко зафиксировано в пазах 9 и прижато стенкой 10 корпуса 2. Чувствительный элемент 5 установлен в промежутке 6 между задним 8 и передним 7 прямыми участками проточной части 1. При этом расходомер установлен на трубе 11 с помощью резьбы. В расходомере также имеется датчик 12 давления.
Тело 4 обтекания (фиг. 5) имеет в поперечном сечении трапецеидальную форму и выполнено со скруглениями у основания трапеции.
Более конкретно конструкция скважинного вихревого расходомера выполнена следующим образом.
Корпус 2 расходомера представляет собой цилиндр. К корпусу 2 подходят прямые участки 7 и 8 проточной части, которые крепятся к нему с помощью фланцев 13.
Компактный размер расходомера достигается расположением первичного преобразователя (проточная часть 1, чувствительный элемент 5) и электронного блока 3 в одном корпусе 2.
Описанная выше жесткая фиксация тела 4 обтекания в пазах 9 заднего прямого участка 8 делает его крепление более надежным и не позволяет потоку в проточной части 1 сместить тело 4 обтекания.
Электронный блок 3 и корпус 2 расходомера рассчитаны для работы при давлении окружающей среды до 50 МПа, в диапазоне температур окружающей среды -20-+100 C. Это достигается применением надежных соединений частей корпуса 2 и использованием электронных элементов, устойчивых к высокой температуре.
Пылевлагозащита достигается путем использованием уплотняющих резиновых колец (на чертежах не показаны).
В процессе погружения расходомера в скважину, он может подвергаться механическим воздействиям, поэтому его корпус 2 обладает сверхпрочной и ударостойкой конструкцией и имеет группу механического исполнения М34. Ударостойкость обеспечивается большой толщиной стенок корпуса 2, а также надежными креплениями узлов и элементов расходомера.
Работа скважинного вихревого расходомера происходит следующим образом.
Установленное в проточной части 1 тело 4 обтекания вызывает образование вихрей в набегающем потоке измеряемой среды. Тело 4 обтекания, установленное в проточной части 1 расходомера, имеет описанную выше форму трапеции, что обеспечивает устойчивые гидродинамические условия для образования вихревой дорожки Кармана. Данные завихрения вызывают колебания измеряемой среды по обе стороны чувствительного элемента 5. Чувствительный элемент 5 представляет собой пьезоэлемент, преобразующий пульсации в электрические сигналы, которые поступают далее на электронный блок 3 для преобразования в цифровой сигнал и определения расхода.
В сравнении с прототипом заявляемый скважинный вихревой расходомер имеет более широкие эксплуатационные возможности при весьма высокой точности измерений.

Claims (1)

  1. Скважинный вихревой расходомер, устанавливаемый на трубе и состоящий из проточной части, размещенной в корпусе, и электронного блока, при этом корпус проточной части представляет собой полый цилиндр, в поперечном сечении которого установлено тело обтекания, за которым расположен чувствительный элемент, отличающийся тем, что корпус проточной части служит одновременно корпусом для электронного блока, проточная часть имеет разделенные между собой промежутком съемные передний и задний прямой участки, в заднем прямом участке выполнены пазы для крепления тела обтекания, которое жестко зафиксировано в этих пазах и прижато стенкой корпуса, чувствительный элемент установлен в промежутке между задним и передним прямыми участками узла проточной части, при этом расходомер установлен на трубе с помощью резьбы.
    Figure 00000001
RU2014108350/28U 2014-03-04 2014-03-04 Скважинный вихревой расходомер RU142608U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108350/28U RU142608U1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Скважинный вихревой расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108350/28U RU142608U1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Скважинный вихревой расходомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU142608U1 true RU142608U1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51219527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108350/28U RU142608U1 (ru) 2014-03-04 2014-03-04 Скважинный вихревой расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU142608U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185539U1 (ru) * 2018-09-13 2018-12-07 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" Узел крепления сенсоров в проточной части вихревого расходомера
RU190635U1 (ru) * 2019-05-06 2019-07-05 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" Узел крепления сенсоров в проточной части вихревого расходомера
RU195982U1 (ru) * 2019-11-12 2020-02-12 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" Узел крепления датчиков вихрей и температуры в проточной части вихревого расходомера

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185539U1 (ru) * 2018-09-13 2018-12-07 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" Узел крепления сенсоров в проточной части вихревого расходомера
RU190635U1 (ru) * 2019-05-06 2019-07-05 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" Узел крепления сенсоров в проточной части вихревого расходомера
RU195982U1 (ru) * 2019-11-12 2020-02-12 Акционерное общество "Промышленная группа "Метран" Узел крепления датчиков вихрей и температуры в проточной части вихревого расходомера

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9347310B2 (en) Multiphase flowmeter for subsea applications
JP6320296B2 (ja) 地中の井戸の中の流体を計測するための方法
US20130213130A1 (en) Fluid measurement sensor attachment structure
US9840904B2 (en) Monitoring hydrocarbon fluid flow
MX2014004636A (es) Herramienta de fondo de perforacion para determinar velocidad de flujo.
CN105526980A (zh) 多喷嘴平衡流量计
RU142608U1 (ru) Скважинный вихревой расходомер
RU2013150525A (ru) Ядерно-магнитный расходомер и способ эксплуатации ядерно-магнитных расходомеров
JP4158980B2 (ja) マルチ渦流量計
CN204575145U (zh) 改进型叶片式旋进漩涡流量计
RU2005115481A (ru) Измерительный преобразователь вихревого течения
CN106840961B (zh) 确定高速气流摩阻系数的试验装置和测试方法
CN105352558B (zh) 一种井下光纤涡街流量计
US20140216168A1 (en) Flow Meter and Method for Using Same
KR100937472B1 (ko) 차압식 유량계
KR101297198B1 (ko) 볼텍스 유량계
Svete et al. Development of a liquid-flow pulsator
US20160230540A1 (en) Determining well fluid flow velocity based on vortex frequency
RU83836U1 (ru) Датчик электромагнитного расходомера
CN206387461U (zh) 一种具有单侧双止回阀结构的超声水表壳
RU155806U1 (ru) Скважинный крыльчатый расходомер
RU153785U1 (ru) Скважинный ультразвуковой расходомер
RU155291U1 (ru) Скважинный расходомер переменного перепада давления
CN104280076A (zh) 一种高精度的大口径涡街流量计
RU2013147133A (ru) Способ измерения дебита нефтяных скважин на групповых замерных установках