RU2013132615A - Ядерно-магнитный расходомер - Google Patents

Ядерно-магнитный расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2013132615A
RU2013132615A RU2013132615/28A RU2013132615A RU2013132615A RU 2013132615 A RU2013132615 A RU 2013132615A RU 2013132615/28 A RU2013132615/28 A RU 2013132615/28A RU 2013132615 A RU2013132615 A RU 2013132615A RU 2013132615 A RU2013132615 A RU 2013132615A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
medium
pipe
mode
measuring
flow
Prior art date
Application number
RU2013132615/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2627941C2 (ru
Inventor
Олаф-Жан-Паул БАУСЕ
Корнелис-Йоханнес ХОГЕНДОРН
Марко-Лендерт ЗУТЕВЕЙ
Original Assignee
Кроне Аг
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 Кроне Аг filed Critical Кроне Аг
Publication of RU2013132615A publication Critical patent/RU2013132615A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2627941C2 publication Critical patent/RU2627941C2/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
    • G01F1/704Measuring 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
    • G01F1/716Measuring the time taken to traverse a fixed distance using electron paramagnetic resonance [EPR] or nuclear magnetic resonance [NMR]
    • 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
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F5/00Measuring a proportion of the volume flow

Landscapes

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

Abstract

1. Ядерно-магнитный расходомер с выполненной с возможностью протекания через нее многофазной среды (3) измерительной трубой (1), которая выполнена с возможностью подключения к расположенной перед измерительной трубой (1) в направлении потока среды (3) входной трубе (6) и к расположенной после измерительной трубы (1) в направлении потока выходной трубе (7), отличающийся тем, что:- с измерительной трубой (1) соотнесен обводной трубопровод (8) среды,- к обводному трубопроводу (8) среды относятся обводная труба (9), входной клапан (10) и/или выходной клапан (11), и- для режима калибровки обводная труба (9), с одной стороны, выполнена с возможностью соединения с входной трубой (7), а с другой стороны - с выходной трубой (7), а именно через входной клапан (10), выходной клапан (11) или через входной клапан (10) и через выходной клапан (11).2. Ядерно-магнитный расходомер по п.1, отличающийся тем, что обводной трубопровод (8) среды в «нормальном режиме» - «нормальный режим» = режим измерения расходомера (2) - позволяет среде (3) протекать от входной трубы (6) через входной клапан (10) в измерительную трубу (3) и от измерительной трубы (3) через выходной клапан (11) в выходную трубу (7), и мимо измерительной трубы (4) среда (3) не течет, то есть через обводной трубопровод (8) среды среда (3) не течет.3. Ядерно-магнитный расходомер по п.1, отличающийся тем, что обводной трубопровод (8) среды в «специальном режиме» - «специальный режим» = режим калибровки = калибровка расходомера (2) - позволяет среде (3) течь от входной трубы (6) через установленный для калибровочного режима входной клапан (10) в обводную трубу (9) и от обводной трубы (9) через установленный для калибровочного режима выходной

Claims (16)

1. Ядерно-магнитный расходомер с выполненной с возможностью протекания через нее многофазной среды (3) измерительной трубой (1), которая выполнена с возможностью подключения к расположенной перед измерительной трубой (1) в направлении потока среды (3) входной трубе (6) и к расположенной после измерительной трубы (1) в направлении потока выходной трубе (7), отличающийся тем, что:
- с измерительной трубой (1) соотнесен обводной трубопровод (8) среды,
- к обводному трубопроводу (8) среды относятся обводная труба (9), входной клапан (10) и/или выходной клапан (11), и
- для режима калибровки обводная труба (9), с одной стороны, выполнена с возможностью соединения с входной трубой (7), а с другой стороны - с выходной трубой (7), а именно через входной клапан (10), выходной клапан (11) или через входной клапан (10) и через выходной клапан (11).
2. Ядерно-магнитный расходомер по п.1, отличающийся тем, что обводной трубопровод (8) среды в «нормальном режиме» - «нормальный режим» = режим измерения расходомера (2) - позволяет среде (3) протекать от входной трубы (6) через входной клапан (10) в измерительную трубу (3) и от измерительной трубы (3) через выходной клапан (11) в выходную трубу (7), и мимо измерительной трубы (4) среда (3) не течет, то есть через обводной трубопровод (8) среды среда (3) не течет.
3. Ядерно-магнитный расходомер по п.1, отличающийся тем, что обводной трубопровод (8) среды в «специальном режиме» - «специальный режим» = режим калибровки = калибровка расходомера (2) - позволяет среде (3) течь от входной трубы (6) через установленный для калибровочного режима входной клапан (10) в обводную трубу (9) и от обводной трубы (9) через установленный для калибровочного режима выходной клапан (11) в выходную трубу (7), то есть через измерительную трубу (4) среда (3) не течет.
4. Ядерно-магнитный расходомер по п.2, отличающийся тем, что обводной трубопровод (8) среды в «специальном режиме» - «специальный режим» = режим калибровки = калибровка расходомера (2) - позволяет среде (3) течь от входной трубы (6) через установленный для калибровочного режима входной клапан (10) в обводную трубу (9) и от обводной трубы (9) через установленный для калибровочного режима выходной клапан (11) в выходную трубу (7), то есть через измерительную трубу (4) среда (3) не течет.
5. Ядерно-магнитный расходомер по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что для управления входным клапаном (10) обводного трубопровода (8) среды и выходным клапаном (11) обводного трубопровода (8) среды в расходомере (2) предусмотрено управление, и управление, с одной стороны, соединено посредством управляющей линии (12) с входным клапаном (10), а, с другой стороны, посредством управляющей линии (12) с выходным клапаном (11).
6. Способ калибровки ядерно-магнитного расходомера по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что расходомер (2) может работать, с одной стороны, в «нормальном режиме» - «нормальный режим» = режим измерения расходомера (2), а, с другой стороны, в «специальном режиме» - «специальный режим» = режим калибровки = калибровка расходомера (2).
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что в «нормальном режиме» среду (3) направляют от входной трубы (6) через входной клапан (10) обводного трубопровода (8) среды в измерительную трубу (3), а от измерительной трубы (3) через выходной клапан (11) обводного трубопровода (8) среды в выходную трубу (7), а в «специальном режиме» среду (3) направляют от входной трубы (6) через входной клапан (10) обводного трубопровода среды в обводную трубу (9), а от обводной трубы (9) через выходной клапан (11) обводного трубопровода (8) среды в выходную трубу (7).
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что в «специальном режиме» с помощью расходомера (2) выполняют измерения стоящей в измерительной трубе (4) среды (3).
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что выполненные в стоящей в измерительной трубе (4) среде (3) измерения применяют для повышения точности выполненных в протекающей в измерительной трубе (4) среде (3) измерений.
10. Способ по одному из пп.7-9, отличающийся тем, что определяют спин-решеточное время (T1) релаксации каждой из фаз среды (3).
11. Способ по одному из пп.7-9, отличающийся тем, что определяется спин-спиновое время (Т2) релаксации каждой из фаз среды (3).
12. Способ по одному из пп.7-9, отличающийся тем, что определяют объемную долю каждой из фаз среды (3).
13. Способ по одному из пп.7-9, отличающийся тем, что определяют массовую долю каждой из фаз среды (3).
14. Способ по одному из пп.7-9, отличающийся тем, что массовую долю каждой из фаз среды (3) определяют из прохождения сигнала спин-решеточной релаксации во времени.
15. Способ по одному из пп.7-9, отличающийся тем, что массовую долю каждой из фаз среды (3) определяют из прохождения сигнала спин-спиновой релаксации во времени.
16. Способ по одному из пп.7-9, отличающийся тем, что способ калибровки выполняют через регулярные временные интервалы.
RU2013132615A 2012-07-16 2013-07-15 Способ калибровки ядерно-магнитного расходомера RU2627941C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102012013933.0 2012-07-16
DE102012013933.0A DE102012013933B4 (de) 2012-07-16 2012-07-16 Verfahren und Vorrichtung zum Kalibrieren von kernmagnetischen Durchflussmessgeräten

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013132615A true RU2013132615A (ru) 2015-01-20
RU2627941C2 RU2627941C2 (ru) 2017-08-14

Family

ID=48782125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013132615A RU2627941C2 (ru) 2012-07-16 2013-07-15 Способ калибровки ядерно-магнитного расходомера

Country Status (14)

Country Link
US (1) US9429457B2 (ru)
EP (1) EP2687824B1 (ru)
JP (1) JP6198494B2 (ru)
KR (1) KR20140010339A (ru)
CN (1) CN103542898B (ru)
AR (1) AR091763A1 (ru)
AU (1) AU2013206724B2 (ru)
BR (1) BR102013017787A2 (ru)
CA (1) CA2820827C (ru)
DE (1) DE102012013933B4 (ru)
MX (1) MX2013008205A (ru)
MY (1) MY165433A (ru)
RU (1) RU2627941C2 (ru)
SA (1) SA113340717B1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014010238A1 (de) * 2014-02-20 2015-09-03 Krohne Ag Durchflussmessgerät mit einer ein tomographisches Messprinzip umsetzenden Messvorrichtung
DE102014010324B3 (de) * 2014-05-23 2015-02-05 Krohne Ag Kernmagnetisches Durchflussmessgerät und Verfahren zum Betreiben eines kernmagnetischen Durchflussmessgeräts
DE102016104781A1 (de) * 2016-03-15 2017-09-21 Krohne Ag Messvorrichtung mit einem Durchflussmessgerät und Verfahren zum Betreiben einer Messvorrichtung
DE102016109993A1 (de) 2016-05-31 2017-11-30 Krohne Ag Verfahren zum Betreiben eines kernmagnetischen Durchflussmessgeräts und kernmagnetisches Durchflussmessgerät
GB2558872A (en) 2016-11-11 2018-07-25 Schlumberger Technology Bv Downhole tool for measuring fluid flow
CN108680212B (zh) * 2018-05-18 2020-01-07 中国石油天然气股份有限公司 多相流磁共振流量计刻度装置及其含水率、流速刻度方法
WO2020079085A1 (en) 2018-10-18 2020-04-23 Eicon Gmbh Magnetic flow meter
EP3904839B1 (en) 2020-05-01 2022-11-02 Spin Echo Limited In-situ measurement of relaxation times, hydrogen densities and volumetric concentrations by means of nmr

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3270549A (en) * 1964-08-14 1966-09-06 William R Martin Fluid meter calibrating device
DE1548904A1 (de) * 1965-09-08 1970-08-06 Badger Meter Mfg Co Vorrichtung fuer die Volumenmessung eines Stroemungsmediums
US3425262A (en) * 1965-10-22 1969-02-04 Elektromedizin Und Respirator Device for calibrating flowmeters
DE2501794A1 (de) 1975-01-17 1976-07-22 Kraftwerk Union Ag Verfahren zum messen einer durch ein rohr stroemenden fluidmenge mit hilfe der magnetischen kernspinresonanz
JPS6011023U (ja) * 1983-07-01 1985-01-25 日本軽金属株式会社 空気流量計測装置
US4785245A (en) * 1986-09-12 1988-11-15 Engineering Measurement Company Rapid pulse NMR cut meter
US4816762A (en) 1987-01-26 1989-03-28 North American Philips Corporation Three-dimensional metric, perfusion and metabolic compartment spectroscopy phantom
NL8700700A (nl) * 1987-03-25 1988-10-17 Philips Nv Werkwijze voor het verkrijgen van een kernspinresonantiesignaal van een bewegend fluidum en inrichting voor het uitvoeren hiervan.
US4901018A (en) * 1987-06-01 1990-02-13 Lew Hyok S Nuclear magnetic resonance net organic flowmeter
US5410248A (en) * 1993-12-29 1995-04-25 General Electric Company Method for the simultaneous detection of velocity and acceleration distribution in moving fluids
US5436562A (en) * 1993-12-29 1995-07-25 General Electric Company Methods for the simultaneous detection of multiple components of motion in moving fluids
US5517116A (en) * 1993-12-30 1996-05-14 General Electric Company Method for the simultaneous detection of multiple components of velocity in moving fluids
US5696448A (en) * 1995-06-26 1997-12-09 Numar Corporation NMR system and method for formation evaluation using diffusion and relaxation log measurements
GB9523278D0 (en) 1995-11-14 1996-01-17 Jordan Kent Metering Systems L A wet gas multiphase meter
US6046587A (en) 1997-06-24 2000-04-04 Southwest Research Institute Measurement of flow fractions, flow velocities, and flow rates of a multiphase fluid using NMR sensing
US6152177A (en) * 1999-10-13 2000-11-28 Systec Inc. Method and apparatus for auto-zeroing a flow sensor
ATE338936T1 (de) * 1999-11-16 2006-09-15 Wollin Ventures Inc Magnetische-resonanz-durchflussmesser und - durchflussmessverfahren
US6286727B1 (en) * 2000-05-04 2001-09-11 Owens-Illinois Closure Inc. Pump dispenser having ergonomic overhang and method of making it
CA2342007C (en) * 2001-03-26 2009-10-20 University Technologies International, Inc. Determination of oil and water compositions of oil/water emulsions using low field nmr relaxometry
FR2939886B1 (fr) * 2008-12-11 2011-02-25 Geoservices Equipements Methode de calibration aux conditions d'ecoulement d'un dispositif de mesure de fractions de phases d'un fluide polyphasique, procede de mesure et dispositif associe
US20110001474A1 (en) * 2009-07-06 2011-01-06 Cema Technologies, Llc Nmr instrumentation and flow meter/controller methods and apparatus
US8633689B2 (en) * 2010-10-19 2014-01-21 Baker Hughes Incorporated NMR flow metering using velocity selection and remote detection
JP5296815B2 (ja) * 2011-01-25 2013-09-25 株式会社バッファロー 収容ケース
US8615370B2 (en) * 2011-06-02 2013-12-24 Baker Hughes Incorporated Sand detection using magnetic resonance flow meter
DE102012016402A1 (de) * 2011-11-21 2013-05-23 Krohne Ag Magnetbaugruppe für ein kernmagnetisches Druchflussmessgerät
DE102014010324B3 (de) * 2014-05-23 2015-02-05 Krohne Ag Kernmagnetisches Durchflussmessgerät und Verfahren zum Betreiben eines kernmagnetischen Durchflussmessgeräts
US20150354345A1 (en) * 2014-06-06 2015-12-10 Schlumberger Technology Corporation Methods and Systems for Analyzing Flow
DE102014015943B3 (de) * 2014-07-10 2015-07-09 Krohne Ag Verfahren zum Betreiben eines kernmagnetischen Durchflussmessgeräts

Also Published As

Publication number Publication date
CA2820827A1 (en) 2014-01-16
JP6198494B2 (ja) 2017-09-20
DE102012013933A1 (de) 2014-01-16
RU2627941C2 (ru) 2017-08-14
CA2820827C (en) 2018-11-06
DE102012013933B4 (de) 2023-12-07
MY165433A (en) 2018-03-22
AR091763A1 (es) 2015-02-25
AU2013206724A1 (en) 2014-01-30
MX2013008205A (es) 2014-01-17
KR20140010339A (ko) 2014-01-24
SA113340717B1 (ar) 2017-04-19
BR102013017787A2 (pt) 2015-06-30
EP2687824A3 (de) 2015-07-22
JP2014021113A (ja) 2014-02-03
EP2687824B1 (de) 2023-06-14
CN103542898A (zh) 2014-01-29
AU2013206724B2 (en) 2017-06-22
US20140015526A1 (en) 2014-01-16
CN103542898B (zh) 2019-09-10
US9429457B2 (en) 2016-08-30
EP2687824A2 (de) 2014-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013132615A (ru) Ядерно-магнитный расходомер
AU2017279558B2 (en) Nuclear magnetic flow meter and method for operation of nuclear magnet flow meters
US8783088B2 (en) Apparatus and method for determining displacer position in a flowmeter prover
EA201400055A1 (ru) Способ и устройство для измерения расхода жидкости
CN102494742B (zh) 一种大口径流量计在线校准的方法
CN107238424A (zh) 一种循环式气体涡轮流量计的检测装置及检测方法
RU2003137806A (ru) Устройство и способ проверки расходомера
CN205373831U (zh) 基于无线连接的液体流量计现场自动校准装置
RU2012158358A (ru) Система и способ передачи газового топлива потребителю
RU2015155885A (ru) Модульная кассета потока
CN203758561U (zh) 一种计量装置
CN109029592A (zh) 一种管道水流量的旁路测量装置及使用方法
RU2014103601A (ru) Система и способ измерения дебита отдельных нефтяных скважин, входящих в состав куста скважин
WO2016030059A3 (de) Verfahren zum betreiben eines kernmagnetischen durchflussmessgeräts und kernmagnetisches durchflussmessgerät
FI20105918L (fi) Menetelmä ja sovitelma virtausmittarin kalibroimiseksi
CN204594516U (zh) 管段式质量流量计
Li et al. Mass flowrate measurement of wet steam using combined V-cone and vortex flowmeters
CN202720028U (zh) 高压水表检定装置
CN102798444B (zh) 高压注水表检定装置
RU169290U1 (ru) Узел подключения компрессорной станции к магистральному газопроводу, оборудованный средствами поверки расходомера, встроенного в магистральный газопровод
CN209117081U (zh) 一种管道水流量的旁路测量装置
CN104776889A (zh) 温差式流量测量系统
CN105651360A (zh) 开闭循环流量计校验装置
Lee et al. Uncertainty characteristics of diverter for flowmeter calibration system
CN106482871A (zh) 一种防垢除垢热量测量装置