RU2009111287A - Измерение влажного газа - Google Patents

Измерение влажного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2009111287A
RU2009111287A RU2009111287/28A RU2009111287A RU2009111287A RU 2009111287 A RU2009111287 A RU 2009111287A RU 2009111287/28 A RU2009111287/28 A RU 2009111287/28A RU 2009111287 A RU2009111287 A RU 2009111287A RU 2009111287 A RU2009111287 A RU 2009111287A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multiphase
working fluid
intermediate value
determining
property
Prior art date
Application number
RU2009111287/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2453816C2 (ru
Inventor
Манус П. ГЕНРИ (GB)
Манус П. ГЕНРИ
Майкл С. ТУМЗ (GB)
Майкл С. ТУМЗ
Original Assignee
Инвенсис Системз, Инк. (Us)
Инвенсис Системз, Инк.
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 Инвенсис Системз, Инк. (Us), Инвенсис Системз, Инк. filed Critical Инвенсис Системз, Инк. (Us)
Publication of RU2009111287A publication Critical patent/RU2009111287A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2453816C2 publication Critical patent/RU2453816C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

1. Способ определения свойства многофазной рабочей текучей среды, содержащий этапы, на которых ! пропускают многофазную рабочую текучую среду через вибрационную трубку Вентури, ! создают движение в вибрационной трубке Вентури, ! определяют первое наблюдаемое свойство многофазной рабочей текучей среды на основании движения вибрационной трубки Вентури, ! определяют наблюдаемое промежуточное значение, связанное с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства, ! определяют скорректированное промежуточное значение на основании отображения между наблюдаемым промежуточным значением и скорректированным промежуточным значением, и ! определяют зависящее от фазы свойство фазы многофазной рабочей текучей среды на основании скорректированного промежуточного значения. ! 2. Способ по п.1, в котором отображение является нейронной сетью. ! 3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этапы, на которых ! определяют, что наблюдаемое промежуточное значение находится в первой заданной области значений до определения скорректированного промежуточного значения, и определяют, что скорректированное промежуточное значение находится во второй заданной области значений до определения зависящего от фазы свойства фазы многофазной рабочей текучей среды. ! 4. Способ по п.1, в котором многофазная рабочая текучая среда является влажным газом. ! 5. Способ по п.4, в котором многофазная рабочая текучая среда включает в себя первую фазу и вторую фазу, ! первая фаза включает в себя негазообразную текучую среду, а вторая фаза включает в себя газ. ! 6. Способ по п.4, в котором многофазная рабочая текучая среда вк

Claims (25)

1. Способ определения свойства многофазной рабочей текучей среды, содержащий этапы, на которых
пропускают многофазную рабочую текучую среду через вибрационную трубку Вентури,
создают движение в вибрационной трубке Вентури,
определяют первое наблюдаемое свойство многофазной рабочей текучей среды на основании движения вибрационной трубки Вентури,
определяют наблюдаемое промежуточное значение, связанное с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства,
определяют скорректированное промежуточное значение на основании отображения между наблюдаемым промежуточным значением и скорректированным промежуточным значением, и
определяют зависящее от фазы свойство фазы многофазной рабочей текучей среды на основании скорректированного промежуточного значения.
2. Способ по п.1, в котором отображение является нейронной сетью.
3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этапы, на которых
определяют, что наблюдаемое промежуточное значение находится в первой заданной области значений до определения скорректированного промежуточного значения, и определяют, что скорректированное промежуточное значение находится во второй заданной области значений до определения зависящего от фазы свойства фазы многофазной рабочей текучей среды.
4. Способ по п.1, в котором многофазная рабочая текучая среда является влажным газом.
5. Способ по п.4, в котором многофазная рабочая текучая среда включает в себя первую фазу и вторую фазу,
первая фаза включает в себя негазообразную текучую среду, а вторая фаза включает в себя газ.
6. Способ по п.4, в котором многофазная рабочая текучая среда включает в себя
первую фазу, включающую в себя первую негазообразную текучую среду, и
вторую фазу, включающую в себя вторую негазообразную текучую среду, и
третью фазу, включающую в себя газ.
7. Способ по п.1, в котором на этапе определения первого наблюдаемого свойства многофазной рабочей текучей среды определяют второе наблюдаемое свойство многофазной рабочей текучей среды.
8. Способ по п.7, в котором первое наблюдаемое свойство многофазной рабочей текучей среды представляет собой массовый расход, а второе наблюдаемое свойство представляет собой плотность.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором получают одно или несколько измерений, соответствующих дополнительному свойству рабочей текучей среды.
10. Способ по п.9, в котором
дополнительное свойство многофазной текучей среды включает в себя одно или несколько из температуры многофазной текучей среды, давления, связанного с многофазной текучей средой, и обводненности многофазной текучей среды, и на этапе определения наблюдаемого промежуточного значения, связанного с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства определяют промежуточное значение на основании первого наблюдаемого свойства и дополнительного свойства.
11. Способ по п.1, в котором на этапе определения наблюдаемого промежуточного значения, связанного с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства определяют объемную долю, связанную с количеством негазообразной текучей среды в многофазной рабочей текучей среде, и объемный расход многофазной текучей среды.
12. Способ по п.1, в котором на этапе определения наблюдаемого промежуточного значения, связанного с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства определяют первое число Фруда, соответствующее негазовой фазе многофазной текучей среды, и второе число Фруда, соответствующее газовой фазе многофазной текучей среды.
13. Способ по п.1, в котором на этапе определения зависящего от фазы свойства фазы многофазной рабочей текучей среды на основании скорректированного промежуточного значения определяют массовый расход негазовой фазы многофазной текучей среды.
14. Расходомер, содержащий
вибрационную трубку Вентури, причем трубка Вентури содержит многофазную текучую среду,
возбудитель, подключенный к трубке Вентури и способный придавать движение трубке Вентури, чтобы трубка Вентури вибрировала,
датчик, подключенный к трубке Вентури и способный воспринимать движение трубки Вентури и генерировать сигнал датчика, и
контроллер, принимающий сигнал датчика и выполненный с возможностью
определения первого наблюдаемого свойства многофазной рабочей текучей среды на основании движения вибрационной трубки Вентури,
определения наблюдаемого промежуточного значения, связанного с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства,
определения скорректированного промежуточного значения на основании отображения между наблюдаемым промежуточным значением и скорректированным промежуточным значением, и
определения зависящего от фазы свойства фазы многофазной рабочей текучей среды на основании скорректированного промежуточного значения.
15. Расходомер по п.14, в котором отображение представляет собой нейронную сеть, способную определять ошибку в промежуточном значении, обусловленную наличием многофазной рабочей текучей среды.
16. Расходомер по п.14, в котором контроллер дополнительно выполнен с возможностью определения того, что наблюдаемое промежуточное значение находится в первой заданной области значений до определения скорректированного промежуточного значения, и определения того, что скорректированное промежуточное значение находится во второй заданной области значений до определения зависящего от фазы свойства фазы многофазной рабочей текучей среды.
17. Расходомер по п.14, в котором многофазная рабочая текучая среда является влажным газом.
18. Расходомер по п.14, в котором определение первого наблюдаемого свойства многофазной рабочей текучей среды включает в себя определение второго наблюдаемого свойства многофазной рабочей текучей среды.
19. Расходомер по п.14, в котором первое наблюдаемое свойство многофазной рабочей текучей среды представляет собой массовый расход, и второе наблюдаемое свойство представляет собой плотность.
20. Расходомер по п.14, в котором контроллер дополнительно выполнен с возможностью получения одного или нескольких измерений, соответствующих второму наблюдаемому свойству рабочей текучей среды.
21. Расходомер по п.14, в котором определение наблюдаемого промежуточного значения, связанного с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства включает в себя определение первого числа Фруда, соответствующего негазовой фазе многофазной текучей среды, и второго числа Фруда, соответствующего газовой фазе многофазной текучей среды.
22. Передатчик расходомера, содержащий по меньшей мере, одно устройство обработки, и запоминающее устройство, причем в запоминающем устройстве хранятся инструкции, предписывающие, по меньшей мере, одному устройству обработки определять первое наблюдаемое свойство многофазной рабочей текучей среды на основании движения вибрационной трубки Вентури, определять наблюдаемое промежуточное значение, связанное с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства, определять скорректированное промежуточное значение на основании отображения между наблюдаемым промежуточным значением и скорректированным промежуточным значением, и определять зависящее от фазы свойство фазы многофазной рабочей текучей среды на основании скорректированного промежуточного значения.
23. Передатчик по п.22, в котором многофазная рабочая текучая среда является влажным газом.
24. Передатчик по п.22, в котором в запоминающем устройстве дополнительно хранятся инструкции, предписывающие, по меньшей мере, одному устройству обработки принимать одно или несколько измерений, соответствующих второму наблюдаемому свойству рабочей текучей среды.
25. Передатчик по п.22, в котором определение наблюдаемого промежуточного значения, связанного с многофазной рабочей текучей средой, на основании первого наблюдаемого свойства включает в себя определение первого числа Фруда, соответствующего негазовой фазе многофазной текучей среды, и второго числа Фруда, соответствующего газовой фазе многофазной текучей среды.
RU2009111287/28A 2006-08-28 2007-08-28 Измерение влажного газа RU2453816C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US82375306P 2006-08-28 2006-08-28
US60/823,753 2006-08-28
US91314807P 2007-04-20 2007-04-20
US60/913,148 2007-04-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009111287A true RU2009111287A (ru) 2010-10-10
RU2453816C2 RU2453816C2 (ru) 2012-06-20

Family

ID=44024503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009111287/28A RU2453816C2 (ru) 2006-08-28 2007-08-28 Измерение влажного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2453816C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115420342A (zh) * 2022-11-03 2022-12-02 海默新宸水下技术(上海)有限公司 一种基于含气率拟合的湿天然气计量方法
CN115994629A (zh) * 2023-03-23 2023-04-21 南京信息工程大学 一种基于gn-rbf的空气湿度预测方法及系统

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659323C2 (ru) * 2016-10-17 2018-06-29 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз Краснодар" Способ гравиметрического определения механических примесей в природном газе путём осаждения частиц из природного газа

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5295084A (en) * 1991-10-08 1994-03-15 Micromotion, Inc. Vibrating tube densimeter
US7040181B2 (en) * 2004-03-19 2006-05-09 Endress + Hauser Flowtec Ag Coriolis mass measuring device

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115420342A (zh) * 2022-11-03 2022-12-02 海默新宸水下技术(上海)有限公司 一种基于含气率拟合的湿天然气计量方法
CN115994629A (zh) * 2023-03-23 2023-04-21 南京信息工程大学 一种基于gn-rbf的空气湿度预测方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
RU2453816C2 (ru) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2005010470A3 (en) An apparatus and method for compensating a coriolis meter
RU2406977C2 (ru) Многофазный расходомер кориолиса
AU2010254079B2 (en) Method and apparatus for monitoring multiphase fluid flow
RU2015106923A (ru) Определение характеристики текучей среды для многокомпонентной текучей среды с сжимаемыми и несжимаемыми компонентами
CN100483084C (zh) 用于校准流量计的方法和设备
RU2012108723A (ru) Способ и устройство для определения и компенсации изменения дифференциального смещения нуля вибрационного расходомера
RU2008148127A (ru) Измерение характеристик однофазных и многофазных флюидов
RU2011123896A (ru) Способ и устройство для измерения параметра флюида в вибрационном измерителе
RU2007147006A (ru) Встроенные в трубопровод измерительные устройства и способ компенсации погрешностей измерений во встроенных в трубопровод измерительных устройствах
JP2011501168A (ja) 密度測定装置の作動のための方法及び密度測定のための装置
RU2006136903A (ru) Кориолисов массивный расходомер, способ измерения массового расхода протекающей в трубопроводе среды, применение массового расходомера и способа измерения массового расхода протекающей в трубопроводе среды
WO2007136788A3 (en) Apparatus and method for determining a parameter in a wet gas flow
NO321278B1 (no) Anordning for maling av fluidstromningsrate i ror ved bruk av fluidistor
RU2013115911A (ru) Способ обнаружения засорения в расходомере кориолиса и расходомер кориолиса
RU2010136830A (ru) Способ обработки сигналов, устройство обработки сигналов и кориолисов расходомер
RU2009111287A (ru) Измерение влажного газа
CN104568044A (zh) 一种软包装液体体积测量装置与方法
JP2010256075A (ja) 流量計及び流量計測方法
US12044563B2 (en) Speed of sound and convective velocity augmented Coriolis meters with drive gain limit logic
RU66029U1 (ru) Комплексное устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов
RU2006113591A (ru) Скоростной плотномер и массовый расходомер
JP5663288B2 (ja) 超音波計測装置
JP5740080B2 (ja) コリオリ流量計
RU2006104444A (ru) Устройство измерения параметров потока
WO2005012881A3 (en) An apparatus and method for providing a density measurement augmented for entrained gas