RU2012104852A - Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида - Google Patents

Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида Download PDF

Info

Publication number
RU2012104852A
RU2012104852A RU2012104852/28A RU2012104852A RU2012104852A RU 2012104852 A RU2012104852 A RU 2012104852A RU 2012104852/28 A RU2012104852/28 A RU 2012104852/28A RU 2012104852 A RU2012104852 A RU 2012104852A RU 2012104852 A RU2012104852 A RU 2012104852A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass
aeration
viscosity
aerated
weighted
Prior art date
Application number
RU2012104852/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2502960C2 (ru
Inventor
Джоэл ВАЙНШТЕЙН
Стивен М. ДЖОУНС
Original Assignee
Майкро Моушн, 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 Майкро Моушн, Инк. filed Critical Майкро Моушн, Инк.
Publication of RU2012104852A publication Critical patent/RU2012104852A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502960C2 publication Critical patent/RU2502960C2/ru

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
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • 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
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/8409Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details
    • G01F1/8436Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details signal processing
    • 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
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N11/00Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties
    • G01N11/10Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by moving a body within the material
    • G01N11/16Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by moving a body within the material by measuring damping effect upon oscillatory body
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/07Integration to give total flow, e.g. using mechanically-operated integrating mechanism

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Details Of Flowmeters (AREA)

Abstract

1. Электронный измеритель (20) для количественного анализа перекачиваемого флюида, причем электронный измеритель (20) содержит интерфейс (201), сконфигурированный для связи со сборкой вибрационного расходомера и приема колебательного отклика, и систему (203) обработки, связанную с интерфейсом (201) и сконфигурированную для измерения массового расхода () и плотности (ρ) для заданного интервала (t) времени перекачки флюида, с системой (203) обработки, отличающийся тем, что она сконфигурирована для:определения, не аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (t) времени;если заданный интервал (t) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-плотностьк накопленному произведению масса-плотностьи добавляет массовый расходк накопленному массовому расходуиопределения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρ) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность (ρ) на накопленный массовый расход ().2. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρ) для перекачиваемого флюида происходит после приема сигнала окончания перекачки флюида.3. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:сравнения колебательного отклика заданного интервала (t) времени с заданным порогом аэрации иопределения заданного интервала (t) времени для аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.4. Электронный измеритель (20) по п.3, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигуриров

Claims (44)

1. Электронный измеритель (20) для количественного анализа перекачиваемого флюида, причем электронный измеритель (20) содержит интерфейс (201), сконфигурированный для связи со сборкой вибрационного расходомера и приема колебательного отклика, и систему (203) обработки, связанную с интерфейсом (201) и сконфигурированную для измерения массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000001
) и плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени перекачки флюида, с системой (203) обработки, отличающийся тем, что она сконфигурирована для:
определения, не аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-плотность ( m ˙ i p i )
Figure 00000002
к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙ i p a c c u m ) ,
Figure 00000003
и добавляет массовый расход ( m ˙ i )
Figure 00000004
к накопленному массовому расходу ( m ˙ a c c u m ) ;
Figure 00000005
и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000006
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙
Figure 00000007
accum).
2. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида происходит после приема сигнала окончания перекачки флюида.
3. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
сравнения колебательного отклика заданного интервала (ti) времени с заданным порогом аэрации и
определения заданного интервала (ti) времени для аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.
4. Электронный измеритель (20) по п.3, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
суммирования интервалов времени аэрации для получения времени (taerated) аэрированной перекачки;
суммирования всех интервалов (ti) времени перекачки флюида для получения полного времени перекачки (ttotal) и
определения доли (ttotalted/ttotal) времени аэрации как времени (taerated) аэрированной перекачки, разделенном на полное время (ttotal) перекачки.
5. Электронный измеритель (20) по п.3, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
суммирования значений аэрированного массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000008
) для получения аэрированного массового расхода ( m ˙
Figure 00000009
aerated);
суммирования всех значений массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000010
) для получения полного массового расхода ( m ˙ t o t )
Figure 00000011
и
определения доли ( m ˙ a e r a t e d / m ˙ m )
Figure 00000012
аэрации как аэрированного массового расхода ( m ˙ a e r a t e d ) ,
Figure 00000013
разделенного на полный массовый расход ( m ˙ t o t ) .
Figure 00000014
6. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
получения температуры (Ti) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-температура ( m ˙ i T i )
Figure 00000015
к накопленному произведению масса-температура ( m ˙
Figure 00000016
Taccum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе температуры (Tmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-температура ( m ˙
Figure 00000017
Taccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000018
7. Электронный измеритель (20) по п.6, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для преобразования не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) в стандартное значение плотности, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
8. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
получения вязкости флюида (μi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000019
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000020
μaccum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000021
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000018
9. Электронный измеритель (20) по п.8, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для получения вязкости (μi) от внешнего источника.
10. Электронный измеритель (20) по п.8, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для измерения вязкости (μi) вибрационным расходомером (5).
11. Электронный измеритель (20) по п.6, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
получения вязкости флюида (μi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000022
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000023
μaccum);
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000024
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙
Figure 00000025
accum) и
преобразования не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) в стандартное значение вязкости, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
12. Электронный измеритель (20) для количественного анализа перекачиваемого флюида, причем электронный измеритель (20) содержит интерфейс (201), сконфигурированный для связи с расходомерной сборкой вибрационного расходомера и приема колебательного отклика, и систему (203) обработки, связанную с интерфейсом (201) и сконфигурированную для измерения массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000026
) для заданного интервала (ti) времени перекачки флюида, с системой (203) обработки, отличающийся тем, что она сконфигурирована для:
получения вязкости (μi) флюида для заданного интервала (ti) времени;
определения, не аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000027
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙ μ a c c u m )
Figure 00000028
и добавляет массовый расход ( m ˙ i )
Figure 00000029
к накопленному массовому расходу ( m ˙
Figure 00000030
accum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000031
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
13. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида происходит после приема сигнала окончания перекачки.
14. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
сравнения колебательного отклика заданного интервала (ti) времени с заданным порогом аэрации и
определения заданного интервала (ti) времени аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.
15. Электронный измеритель (20) по п.14, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
суммирования соответствующих аэрации интервалов времени для получения времени (taerated) аэрированной перекачки;
суммирования всех интервалов (ti) времени перекачиваемого флюида для получения полного времени (ttotal) перекачки и
определения доли (taerated/ttotal) времени аэрации как времени аэрированной перекачки (taerated), разделенном на полное время (ttotal) перекачки.
16. Электронный измеритель (20) по п.14, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
суммирования значений аэрированного массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000033
) для получения аэрированного массового расхода ( m ˙ a e r a t e d ) ;
Figure 00000034
суммирования всех значений массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000035
) для получения полного массового расхода ( m ˙ t o t a l )
Figure 00000036
и
определения доли аэрации ( m ˙ a e r a t e d / m ˙ t o t )
Figure 00000037
как аэрированного массового расхода ( m ˙
Figure 00000038
aerated), разделенного на полный массовый расход ( m ˙ t o t ) .
Figure 00000039
17. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
получения температуры (Ti) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-температура ( m ˙ i
Figure 00000040
Ti) к накопленному произведению масса-температура ( m ˙
Figure 00000041
Taccum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе температуры (Tmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-температура ( m ˙
Figure 00000042
Taccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
18. Электронный измеритель (20) по п.17, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для преобразования не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) в стандартное значение вязкости, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
19. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
измерения плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал времени (ti) не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-плотность ( m ˙ i p i )
Figure 00000043
к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙
Figure 00000044
ρaccum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000045
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
20. Электронный измеритель (20) по п.17, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
измерения плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-плотность ( m ˙ i
Figure 00000046
ρi) к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙
Figure 00000047
ρaccum);
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000048
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m )
Figure 00000049
и
преобразования не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) в стандартное значение плотности, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
21. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для получения вязкости (μi) от внешнего источника.
22. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки, дополнительно сконфигурирована для измерения вязкости (μi) вибрационным расходомером (5).
23. Способ количественного анализа флюида для перекачиваемого флюида, содержащий измерение массового расхода ( m ˙ i )
Figure 00000029
и плотности (ρi) для заданного интервала времени (ti) перекачки флюида с измерением, выполняемым вибрационным расходомером, причем способ отличается тем, что:
определяют, не аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-плотность ( m ˙ i p i )
Figure 00000043
к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙
Figure 00000050
ρaccum) и добавляют массовый расход ( m ˙ i )
Figure 00000029
к накопленному массовому расходу ( m ˙ a c c u m ) ;
Figure 00000051
и
определяют не соответствующую аэрацию средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000052
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙
Figure 00000053
accum).
24. Способ по п.23, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида происходит после приема сигнала окончания перекачки.
25. Способ по п.23, в котором определение, если перекачиваемый флюид не аэрируется, заключается в том, что:
сравнивают колебательный отклик заданного интервала (ti) времени с заданным порогом аэрации и
определяют заданный интервал (ti) времени аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.
26. Способ по п.25, дополнительно содержащий:
суммирование интервалов времени аэрации для получения времени аэрированной перекачки (taerated);
суммирование всех интервалов времени (ti) перекачки флюида для получения полного времени (ttotal) перекачки и
определение доли (taerated/ttotal) времени аэрированного расхода как времени аэрированной перекачки (taerated), разделенном на полное время (ttotal) перекачки.
27. Способ по п.25, дополнительно содержащий:
суммирование значений аэрированного массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000054
) для получения аэрированного массового расхода ( m ˙ a e r a t e d ) ;
Figure 00000055
суммирование всех значений массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000056
) для получения полного массового расхода ( m ˙ t o t )
Figure 00000057
и
определение доли ( m ˙ a e r a t e d / m ˙ t o t )
Figure 00000058
аэрации как аэрированный массовый расход ( m ˙ a e r a t e d ) ,
Figure 00000059
разделенный на полный массовый расход ( m ˙ t o t ) .
Figure 00000060
28. Способ по п.23, дополнительно содержащий:
получение температуры (Ti) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-температура ( m ˙ i
Figure 00000061
Ti) к накопленному произведению масса-температура ( m ˙
Figure 00000062
Taccum); и
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе температуры (Tmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-температура ( m ˙
Figure 00000063
Taccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
29. Способ по п.28, дополнительно содержащий преобразование не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) в стандартное значение плотности, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
30. Способ по п.23, дополнительно содержащий:
получение вязкости (μi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал времени (ti) не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000064
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000065
μaccum); и
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000066
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
31. Способ по п.30 с получением вязкости (μi), содержащим прием вязкости (μi) от внешнего источника.
32. Способ по п.30 с получением вязкости (μi), содержащим измерение вязкости (μi) вибрационным расходомером.
33. Способ по п.28, дополнительно содержащий:
получение вязкости (μi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000067
μi) к накопленному произведению масса-вязкость;
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000068
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m )
Figure 00000069
и
преобразование не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) в стандартное значение вязкости, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
34. Способ количественного анализа флюида для перекачиваемого флюида, содержащий измерение массового расхода ( m ˙
Figure 00000070
) для заданного интервала времени (ti) перекачки флюида с измерением, выполняемым вибрационным расходомером, отличающийся тем, что:
получают вязкость (μi) для заданного интервала (ti) времени;
определяют, аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведения масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000071
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙ μ a c c u m )
Figure 00000072
и добавляют массовый расход ( m ˙ i )
Figure 00000029
к накопленному массовому расходу ( m ˙ a c c u m ) ;
Figure 00000051
и
определяют не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе вязкость (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000073
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
35. Способ по п.34, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида, происходит после приема сигнала окончания перекачки.
36. Способ по п.34, в котором определение, аэрируется ли перекачиваемый флюид, содержит:
сравнение колебательного отклика заданного интервала (ti) времени с заданным порогом аэрации и
определение заданного интервала (ti) времени аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.
37. Способ по п.36, дополнительно содержащий:
суммирование интервалов времени аэрации для получения времени аэрированной перекачки (taerated);
суммирование всех интервалов (ti) времени перекачки флюида для получения полного времени перекачки (ttotal) и
определение доли времени (taerated/ttotal) аэрированного расхода как времени (taerated) аэрированной перекачки, разделенном на полное время перекачки (ttotal).
38. Способ по п.36, дополнительно содержащий:
суммирование значений аэрированного массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000074
) для получения аэрированного массового расхода ( m ˙ a e r a t e d ) ;
Figure 00000055
суммирование всех значений массового расхода ( m ˙
Figure 00000075
) для получения полного массового расхода ( m ˙ t o t )
Figure 00000057
и
определение доли аэрации ( m ˙ a e r a t e d / m ˙ t o t )
Figure 00000076
как аэрированного массового расхода ( m ˙
Figure 00000077
aerated), разделенного на полный массовый расход ( m ˙ t o t ) .
Figure 00000078
39. Способ по п.34, дополнительно содержащий:
получение температуры (Ti) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-температура ( m ˙ i
Figure 00000079
Ti) к накопленному произведению масса-температура ( m ˙
Figure 00000080
Taccum); и
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе температуры (Tmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-температура ( m ˙
Figure 00000081
Taccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000082
40. Способ по п.39, дополнительно содержащий преобразование не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) в стандартное значение вязкости, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
41. Способ по п.34, дополнительно содержащий:
измерение плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени с измерением, выполняемым вибрационным расходомером;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-плотность ( m ˙ i
Figure 00000083
ρi) к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙
Figure 00000084
ρaccum); и
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000085
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000082
42. Способ по п.39, дополнительно содержащий:
измерение плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени с измерением, выполняемым вибрационным расходомером;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-плотность ( m ˙ i
Figure 00000086
ρi) к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙ a c c u m ) ;
Figure 00000051
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000087
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙
Figure 00000088
accum) и
преобразование не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) в стандартное значение плотности, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
43. Способ по п.34, в котором определение вязкости (μi), содержит получение вязкости (μi) от внешнего источника.
44. Способ по п.34, в котором получение вязкости (μi) содержит измерение вязкости (μi) вибрационным расходомером.
RU2012104852/28A 2009-07-13 2010-02-01 Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида RU2502960C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US22502509P 2009-07-13 2009-07-13
US61/225,025 2009-07-13
PCT/US2010/022743 WO2011008307A1 (en) 2009-07-13 2010-02-01 Meter electronics and fluid quantification method for a fluid being transferred

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012104852A true RU2012104852A (ru) 2013-08-20
RU2502960C2 RU2502960C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=42270522

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104852/28A RU2502960C2 (ru) 2009-07-13 2010-02-01 Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида
RU2012104834/28A RU2490600C1 (ru) 2009-07-13 2010-02-01 Измерительная электроника и способ количественного анализа перекачиваемого флюида

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104834/28A RU2490600C1 (ru) 2009-07-13 2010-02-01 Измерительная электроника и способ количественного анализа перекачиваемого флюида

Country Status (14)

Country Link
US (2) US8831896B2 (ru)
EP (4) EP2454564A1 (ru)
JP (2) JP5509327B2 (ru)
KR (2) KR101567836B1 (ru)
CN (2) CN102549397B (ru)
AR (2) AR077389A1 (ru)
AU (2) AU2010274081B2 (ru)
BR (2) BRPI1011179B1 (ru)
CA (2) CA2766419C (ru)
HK (2) HK1171078A1 (ru)
MX (2) MX2012000243A (ru)
RU (2) RU2502960C2 (ru)
SG (2) SG177496A1 (ru)
WO (2) WO2011008307A1 (ru)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008021899A1 (de) * 2007-09-19 2009-04-09 Siemens Aktiengesellschaft Kraftstoffsystem für eine schwimmende Einrichtung und Verfahren zu deren Betreiben
GB201012735D0 (en) * 2010-07-29 2010-09-15 Airbus Operations Ltd A refuel control system and method of refuelling
US9259904B2 (en) 2011-10-20 2016-02-16 Apple Inc. Opaque thin film passivation
US20140047827A1 (en) * 2012-08-15 2014-02-20 Caterpillar Inc. Aeration in liquid reservoirs
EP4016013A1 (de) 2012-10-11 2022-06-22 Endress + Hauser Flowtec AG Messsystem zum ermitteln eines volumendurchflusses und/oder einer volumendurchflussrate eines in einer rohrleitung strömenden mediums
DE102012109729A1 (de) 2012-10-12 2014-05-15 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem zum Ermitteln eines Volumendruchflusses und/oder einer Volumendurchflußrate eines in einer Rohrleitung strömenden Mediums
JP6498180B2 (ja) * 2013-04-18 2019-04-10 マイクロ モーション インコーポレイテッド 振動計用のメータセンサの検証
RU2627948C1 (ru) * 2013-07-19 2017-08-14 Майкро Моушн, Инк. Автоматическое переключение матриц при определении концентрации продукта
MX2016005384A (es) * 2013-11-14 2016-08-11 Micro Motion Inc Dispositivos de medicion directa en la boca del pozo de tipo coriolis y metodos.
SG11201701731PA (en) * 2014-09-04 2017-04-27 Micro Motion Inc Differential flowmeter tool
US9435675B2 (en) * 2014-10-02 2016-09-06 BreatheWise, LLC Method and apparatus for monitoring, communicating, and analyzing the amount of fluid in a tank
AT516302B1 (de) * 2014-10-10 2016-06-15 Anton Paar Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung der Füllqualität eines Biegeschwingers
DE102014114858A1 (de) * 2014-10-14 2016-04-14 NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Bunkermesssystem
JP6504594B2 (ja) * 2014-11-10 2019-04-24 横河電機株式会社 コリオリ質量流量計
KR101932939B1 (ko) * 2015-03-04 2018-12-27 마이크로 모우션, 인코포레이티드 코리올리 임계치 결정 디바이스들 및 방법들
RU2690052C2 (ru) 2015-03-04 2019-05-30 Майкро Моушн, Инк. Устройства и способы определения степени достоверности измерений расходомера
JP6419352B2 (ja) 2015-04-14 2018-11-07 マイクロ モーション インコーポレイテッド 振動式メーターによる不正確な流量測定値の検出
CA3025870A1 (en) 2016-07-28 2018-02-01 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg System with a spraying nozzle unit and method for spraying an inorganic mass
CN109643201B (zh) 2016-09-23 2022-02-22 苹果公司 具有顶部屏蔽和/或底部屏蔽的触摸传感器面板
CN110998252B (zh) * 2017-08-08 2022-04-08 高准有限公司 流量计错误总计消除装置和方法
JP6419296B2 (ja) * 2017-12-05 2018-11-07 マイクロ モーション インコーポレイテッド コリオリ式直接に源泉を測定するデバイス及び直接に源泉を測定する方法
FR3075952B1 (fr) * 2017-12-22 2019-11-15 Seb S.A. Systeme de detection du depassement d'un seuil determine de quantite de contenu dans un contenant
AU2018409822B2 (en) * 2018-02-23 2021-09-09 Micro Motion, Inc. Dissolution monitoring method and apparatus
DE102020114713A1 (de) * 2020-06-03 2021-12-09 Krohne Ag Verfahren zur Ermittlung von Durchflussmesswerten eines Coriolis- Massedurchflussmessgeräts beim Vorliegen einer Zweiphasenströmung
CN115144057A (zh) * 2021-03-31 2022-10-04 高准有限公司 用于零点标定的系统和方法及质量流量计
WO2023012563A1 (en) * 2021-08-02 2023-02-09 Adp Clear Pte Ltd A system and a process for monitoring and verifying bunker fuel exchange between marine vessels
EP4130689B1 (en) * 2021-08-02 2024-01-03 ADP Clear Pte Ltd A system and a process for monitoring and verifying bunker fuel exchange between marine vessels

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5594180A (en) * 1994-08-12 1997-01-14 Micro Motion, Inc. Method and apparatus for fault detection and correction in Coriolis effect mass flowmeters
US6311136B1 (en) * 1997-11-26 2001-10-30 Invensys Systems, Inc. Digital flowmeter
US6327914B1 (en) 1998-09-30 2001-12-11 Micro Motion, Inc. Correction of coriolis flowmeter measurements due to multiphase flows
JP3094996B2 (ja) * 1998-09-30 2000-10-03 ダイキン工業株式会社 二元冷凍装置
US6347293B1 (en) 1999-07-09 2002-02-12 Micro Motion, Inc. Self-characterizing vibrating conduit parameter sensors and methods of operation therefor
US6910366B2 (en) 2001-08-24 2005-06-28 Endress + Hauser Flowtec Ag Viscometer
US6692535B2 (en) 2002-02-07 2004-02-17 Paul D. Olivier Method and apparatus using turbine flow meter to measure fluid flow therethrough without reference to viscosity
US7299705B2 (en) * 2003-07-15 2007-11-27 Cidra Corporation Apparatus and method for augmenting a Coriolis meter
US7716995B2 (en) 2005-03-29 2010-05-18 Micro Motion, Inc. Coriolis flow meter and method for determining flow characteristics
EP1934596A1 (en) 2005-10-13 2008-06-25 NanoNord A/S A measuring device and a method for determination of at least one chemical property in an oil and a data storing device obtainable by said method
US7376521B2 (en) * 2006-02-22 2008-05-20 Fmc Technologies, Inc. Flow computer with networked I/O modules
MX2009012463A (es) * 2007-05-25 2009-12-02 Micro Motion Inc Medidor de flujo vibratorio y metodo para corregir el gas ocluso en un material de flujo.

Also Published As

Publication number Publication date
SG177495A1 (en) 2012-02-28
WO2011008307A1 (en) 2011-01-20
KR101567836B1 (ko) 2015-11-10
JP2012533083A (ja) 2012-12-20
CN102472650A (zh) 2012-05-23
RU2502960C2 (ru) 2013-12-27
US8831896B2 (en) 2014-09-09
AU2010274080A1 (en) 2012-02-02
MX2012000245A (es) 2012-01-25
BRPI1011179A2 (pt) 2016-11-29
CA2767798C (en) 2015-09-22
CA2766419C (en) 2015-09-22
HK1171078A1 (en) 2013-03-15
BRPI1011179B1 (pt) 2020-05-19
CN102549397A (zh) 2012-07-04
AU2010274081B2 (en) 2014-02-06
EP2454564A1 (en) 2012-05-23
EP2487467A1 (en) 2012-08-15
EP2518454A1 (en) 2012-10-31
CA2766419A1 (en) 2011-01-20
CN102472650B (zh) 2014-09-24
JP5509328B2 (ja) 2014-06-04
KR20120041761A (ko) 2012-05-02
BRPI1011181B1 (pt) 2019-11-05
AR077390A1 (es) 2011-08-24
JP5509327B2 (ja) 2014-06-04
US20120109543A1 (en) 2012-05-03
MX2012000243A (es) 2012-01-25
AR077389A1 (es) 2011-08-24
AU2010274080B2 (en) 2014-02-13
CA2767798A1 (en) 2011-01-20
EP2454563A1 (en) 2012-05-23
WO2011008308A1 (en) 2011-01-20
KR20120041762A (ko) 2012-05-02
BRPI1011181A2 (pt) 2016-11-29
CN102549397B (zh) 2014-04-02
RU2490600C1 (ru) 2013-08-20
US9043166B2 (en) 2015-05-26
KR101473196B1 (ko) 2014-12-17
SG177496A1 (en) 2012-02-28
AU2010274081A1 (en) 2012-02-02
HK1172679A1 (en) 2013-04-26
JP2012533084A (ja) 2012-12-20
US20120096923A1 (en) 2012-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012104852A (ru) Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида
RU2366900C1 (ru) Способы и электронный измеритель для быстрого обнаружения неоднородности вещества, текущего через расходомер кориолиса
RU2655022C1 (ru) Устройства и способы непосредственного измерения кориолиса в устье скважины
RU2015106923A (ru) Определение характеристики текучей среды для многокомпонентной текучей среды с сжимаемыми и несжимаемыми компонентами
RU2371680C1 (ru) Измерительная электроника и способы для обработки сигналов датчиков для многофазного проточного материала в расходомере
EP3848680A1 (en) Apparatus comprising an acoustic impact probe
RU2006104788A (ru) Гидравлический разрыв пласта
US20180313735A1 (en) The measurement of fluid properties
US7069776B2 (en) Method for measuring particle concentration during injection pumping operations
EP0380759B1 (en) Method and apparatus for measuring entrained gas bubble content of flowing fluid
US10088454B2 (en) Speed of sound and/or density measurement using acoustic impedance
RU2758193C1 (ru) Способ и устройство для регулировки измерения фазовой доли и концентрации расходомера
MX2014002888A (es) Medidor de flujo vibratorio y metodo para velocidad de flujo promedio.
JP5135367B2 (ja) 流量計測装置及び方法
Decrop et al. New methods for ADV measurements of turbulent sediment fluxes–application to a fine sediment plume
RU2566158C2 (ru) Способ измерения дебита нефтяных скважин на групповых замерных установках
JP2006184258A (ja) 超音波濃度演算方法及び装置
RU2008111024A (ru) Способ и система измерения параметров потока текучей среды и ультразвуковой расходомер
RU2566419C1 (ru) Способ определения расхода воды
RU2009144786A (ru) Вибрационный измеритель расхода и способ коррекции для погруженной фазы в двухфазном потоке протекающего материала
RU2718140C1 (ru) Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества с коррекцией по температуре и устройство для его реализации
RU2695269C1 (ru) Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации
RU85638U1 (ru) Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе
Snazelle Evaluation of the Hydrolab HL4 water-quality sonde and sensors
RU2085904C1 (ru) Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси