RU2018800C1 - Стенд для исследования динамики газонасыщенных и двухфазных газожидкостных потоков в рельефных трубопроводах - Google Patents
Стенд для исследования динамики газонасыщенных и двухфазных газожидкостных потоков в рельефных трубопроводах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2018800C1 RU2018800C1 SU4921935A RU2018800C1 RU 2018800 C1 RU2018800 C1 RU 2018800C1 SU 4921935 A SU4921935 A SU 4921935A RU 2018800 C1 RU2018800 C1 RU 2018800C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- stand
- tubes
- saturated
- pump
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: моделирующий участок труб из трех параллельных труб различного диаметра снабжен качающимся лонжероном с шарнирным узлом и штативом, в котором он установлен с возможностью поворота в вертикальной плоскости в диапазоне 0 - 20°. Стеклянные трубы с выходящими и нисходящими участками соединены под углом 120° одна относительно другой стальными гнутыми вставками с вваренными штуцерами. Штуцера имеют трехходовые краны для ввода в полость труб газа и подключения образцового манометра. В восходящих участках труб установлены кассетные струевыпрямители, выполненные в виде пакетов тонкостенных трубок меньшего диаметра. Насосная станция оборудована тремя насосами, соединенными параллельно. На всасывающей линии станции установлен сатуратор и газовый баллон для приготовления газонасыщенной модельной жидкости и соединен с помощью насоса с емкостью для исследуемой жидкости. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к исследованию динамики газонасыщенных и двухфазных газожидкостных потоков в рельефных трубопроводах, например газонасыщенных нефтей и нефтепродуктов в условиях фазовых переходов на магистральных трубопроводах с учетом рельефа местности.
Целью изобретения является расширение диапазона измерений, уменьшение относительных габаритов модельного участка рельефного трубопровода и обеспечение возможности моделирования динамики роста газовых скоплений в условиях фазовых переходов и их последующего размыва (растворения) в условиях, максимально приближенных к реальным, характерным для магистральных трубопроводов.
Поставленная цель достигается тем, что стенд для исследования гидродинамических процессов двухфазных потоков в рельефных трубопроводах представляет собой модельный измерительный участок, выполненный из трех параллельно уложенных на качающемся лонжероне стеклянных труб различного диаметра, который установлен через шарнирный узел в штативе с возможностью поворота в вертикальной плоскости в диапазоне 0-20о, стеклянные трубы, имеющие восходящие и нисходящие участки, соединены под углом 120о относительно друг друга посредством стальных гнутых вставок, имеющих вваренные штуцеры с трехходовыми кранами для ввода в полость труб газа, моделирующего газовые скопления, и подключения образцового манометра для определения давления в газовом скоплении.
Кроме того, в восходящих участках предусмотрены кассетные струевыпрямители, состоящие из пакетов тонкостенных трубок меньшего диаметра, обеспечивающих стабилизацию гидродинамической характеристики потока перекачиваемой модельной жидкости.
На всасывающей линии насосной станции стенда предусмотрен сатуратор для приготовления газонасыщенной модельной жидкости, соединенный с помощью насоса с емкостью для жидкости и газовым баллоном.
На фиг.1 изображена схема стенда; на фиг.2 - схема измерительного участка стенда, установленного в штативе; на фиг. 3 - разрез А-А на фиг.2 (сечение труб в месте установки кассетных струевыпрямителей).
Стенд состоит из приемно-расходной емкости для модельной жидкости Е1 объемом 1,2 м3, насосной станции (НС), состоящей из трех параллельно соединенных центробежных насосов Н1, Н2 и Н3, узла учета (УУ), оборудованного двумя параллельно установленными расходомерами Р1 и Р2 типа TURBOQUANT, измерительного участка (ИУ), выполненного из трех параллельно уложенных на качающемся лонжероне стеклянных труб диаметром 0,056, 0,079 и 0,105 м соответственно, который установлен через шарнирный узел в штативе и узла подготовки газонасыщенной жидкости (УРГЖ), включающего сатуратор (С) с приводом для сатуратора (ПС), газовым баллоном (ГБ) с регулятором давления (РД). Все основные узлы стенда соединены стальными оцинкованными трубопроводами диаметром Dу = 50 мм.
Насосы на насосной станции подключены к всасывающему и нагнетательному трубопроводу с помощью кранов 1 - 6. На НС имеются сетчатый фильтр (Ф), контрольный манометр М2 и дренажный патрубок с краном 7 для слива модельной жидкости из системы технологической обвязки НС.
Узел учета имеет две параллельные измерительные линии с расходомерами Р1 и Р2, подключенными с помощью кранов 8 - 11 в байпасную линию с краном 12.
УУ через регулирующую задвижку 13 соединен с измерительным участком (ИУ) при помощи гибкого резинового рукава 14 (Dу = 50 мм), обеспечивающего возможность перемещения ИУ в вертикальной плоскости.
Измерительный участок (см.фиг.2), моделирующий элемент профиля трубопровода, состоит из трех параллельно уложенных на качающемся лонжероне 15 стеклянных труб диаметром 0,056, 0,079, 0,105 м соответственно, который установлен через шарнирный узел 16 в штативе 17. Трубы ИУ состоят из восходящего и нисходящего участков, имеющих длину L1 = 1.1 и L2 = 5,1 м соответственно, соединены между собой под углом 120о относительно друг друга посредством стальных гнутых вставок 18, имеющих вваренные штуцеры с трехходовыми кранами 19 - 21 для ввода в полость труб газа из газового баллона через регулятор давления и краны 22 и 23, моделирующего газовые скопления и подключения образцового манометра М1 для измерения давления в газовом скоплении в ходе эксперимента. Восходящие и нисходящие участки имеют распределительные гребенки с кранами 24 - 29. С помощью подвижной опоры 30 нисходящий участок стеклянных труб имеет возможность изменять угол наклона в вертикальной плоскости в диапазоне 0 - 20о относительно горизонтальной оси. Кроме того, восходящие участки имеют кассетные струевыпрямители 31, состоящие из пакетов тонкостенных трубок меньшего диаметра (см.фиг.3) и обеспечивающие стабилизацию гидродинамической характеристики потока перекачиваемой модельной жидкости.
Распределительная гребенка нисходящего участка ИУ с кранами 27- 29 с помощью гибкого шланга 33 подключена к обратной линии 34, которая связана с помощью кранов 35 - 37 с приемно-расходной емкостью Е1 и сатуратором С, а с помощью крана 32 соединена с калиброванной емкостью Е2, предусмотренной для контрольных измерений расхода перекачиваемой модельной жидкости объемным способом в области малых значений расходов. Для перекачки модельной жидкости из калиброванной емкости Е2 в приемно-расходную емкость E1 предусмотрен насос Н4 и трубопровод с кранами 38 и 39.
Узел подготовки газонасыщенной жидкости через задвижку 40 подключен к всасывающей линии насосной станции и включает сатуратор, имеющий привод ПС и соединенный с газовым баллоном через регулятор давления и задвижку 41. Для контроля давления газа и газонасыщенной жидкости в УПГИ предусмотрены манометры М3 и М4. Приемно-расходная емкость Е1 подключена к всасывающему коллектору насосной станции с помощью крана 42.
Подготовка стенда к работе осуществляется следующим образом.
Включают один из насосов, например Н3, насосной станции и при открытых кранах 42, 5, 6, 26, 29, 35 и 36 и регулирующей задвижки 13 производят заполнение одной из труб исследуемого участка модельной жидкостью из приемно-расходной емкости Е1. При этом трехходовой кран 21 открыт и связывает полость исследуемого участка с атмосферой. После заполнения системы модельной жидкостью насос включают и с помощью подвижной опоры 30 нисходящий участок стеклянных труб устанавливают и фиксируют под определенным углом к горизонту в соответствии с планом эксперимента. Затем с помощью кранов 22 и 23 из газового баллона через регулятор давления подают газ, формируя газовое скопление требуемого по эксперименту объема, при этом часть модельной жидкости вытесняется в калиброванную емкость E2. Кран 12 на байпасной линии узла учета закрывают и открывают краны 8 и 10, подключая один из расходомеров, например Р1, позволяющий определять как объемное количество перекачиваемой жидкости, так и мгновенное текущее значение расхода.
Работа на стенде происходит следующим образом.
Включают насос или насосы насосной станции, обеспечивающие требуемый расход модельной жидкости, и одновременно открывают кран 29 на нисходящем участке измерительного узла. С помощью регулирующей задвижки 13 устанавливают более точный расход модельной жидкости в системе, который контролируют по расходомеру Р1. Одновременно с пуском насосной станции в рабочем режиме включают секундомер, с помощью которого фиксируют время размыва или выноса газового скопления, а с помощью образцового манометра М1 измеряют изменение давления в газовом скоплении в ходе эксперимента. По окончании эксперимента модельную жидкость из измерительного узла с помощью насоса Н4 сливают в приемно-расходную емкость Е1.
При исследовании гидродинамических процессов на газонасыщенной модельной жидкости работа на стенде происходит следующим образом.
Открывая кран 37 на обратной линии, модельную жидкость подают в сатуратор. После заполнения сатуратора жидкостью из газового баллона через регулятор давления при открытой задвижке 41 в сатуратор подают Г. Смесь газа с жидкостью в сатураторе подвергают тщательному перемешиванию с помощью привода сатуратора. При этом газ растворяется, т.е. насыщает модельную жидкость. После приготовления газонасыщенной жидкости кран 37 и задвижка 41 закрываются. Открывают задвижку 40 и производят пуск насоса. Последующий порядок работы на стенде такой же, как и на дегазированной жидкости, отличается лишь тем, что с помощью регулирующей задвижки 13 создают режимы перекачки, моделирующие как рост газовых скоплений в условиях фазовых переходов или разгазирования газонасыщенной жидкости, так и удаление газовых скоплений или их растворение потоком жидкости при увеличении ее расхода.
Исследование процесса выноса и размыва газовых скоплений, а также их роста в условиях фазовых переходов при перекачке как дегазированных, так и газонасыщенных жидкостей позволяет прогнозировать аналогичные процессы на реальных нефтепродуктопроводах, которые отрицательно сказываются на показателях их работы, надежности оборудования, достоверности учета объемов перекачиваемых нефти и нефтепродуктов, а также выбрать наиболее рациональные режимы перекачки жидкости, позволяющие избежать указанные осложнения.
Claims (4)
1. СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ И ДВУХФАЗНЫХ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ПОТОКОВ В РЕЛЬЕФНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ, состоящий из приеморасходной емкости для исследуемой жидкости, насосной станции, фильтра, узла учета, стеклянных труб, моделирующих рельефный участок трубопровода, трубопроводов технологической обвязки, отличающийся тем, что моделирующий участок труб стенда выполнен из трех параллельных труб различного диаметра, снабжен качающимся лонжероном с шарнирным узлом и штативом, в котором он установлен с возможностью поворота в вертикальной плоскости в диапазоне 0 - 20o, а стеклянные трубы с восходящими и нисходящими участками соединены под углом 120o посредством стальных гнутых вставок с вваренными штуцерами, последние имеют трехходовые краны для ввода в полость труб газа и подключения образцового манометра.
2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что в восходящих участках труб установлены кассетные струевыпрямители, выполненные в виде пакетов тонкостенных трубок меньшего диаметра.
3. Стенд по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что насосная станция оборудована тремя насосами, соединенными параллельно.
4. Стенд по пп. 1 - 3, отличающийся тем, что на всасывающей линии насосной станции установлены сатуратор и газовый баллон для приготовления газонасыщенной модельной жидкости и соединен с помощью насоса с емкостью для жидкости.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4921935 RU2018800C1 (ru) | 1991-03-26 | 1991-03-26 | Стенд для исследования динамики газонасыщенных и двухфазных газожидкостных потоков в рельефных трубопроводах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4921935 RU2018800C1 (ru) | 1991-03-26 | 1991-03-26 | Стенд для исследования динамики газонасыщенных и двухфазных газожидкостных потоков в рельефных трубопроводах |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018800C1 true RU2018800C1 (ru) | 1994-08-30 |
Family
ID=21566624
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4921935 RU2018800C1 (ru) | 1991-03-26 | 1991-03-26 | Стенд для исследования динамики газонасыщенных и двухфазных газожидкостных потоков в рельефных трубопроводах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2018800C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2456483C1 (ru) * | 2010-12-06 | 2012-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-экологическая защита" | Экспериментальный стенд для гидравлических исследований моделей дорожных гофрированных водопропускных труб |
RU2458263C1 (ru) * | 2011-04-21 | 2012-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-экологическая защита" | Экспериментальный стенд для гидравлических исследований моделей дорожных гофрированных водопропускных труб с гладким лотком по дну |
RU2464484C1 (ru) * | 2011-05-11 | 2012-10-20 | Государственное унитарное предприятие "Институт проблем транспорта энергоресурсов" | Установка для исследования истечения сжиженных углеводородных газов |
CN105300657A (zh) * | 2015-10-27 | 2016-02-03 | 中国石油天然气股份有限公司 | 可观测多孔介质中泡沫流动现象及沿程压力分布的容器 |
RU2641337C1 (ru) * | 2017-02-03 | 2018-01-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Стенд для моделирования процессов течения наклонно-направленных газожидкостных потоков |
RU2678712C1 (ru) * | 2018-04-02 | 2019-01-31 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Стенд для исследования течения жидкости в трубопроводе |
CN109813523A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-05-28 | 中国矿业大学 | 一种粘弹性两相流体减阻实验系统及实验方法 |
-
1991
- 1991-03-26 RU SU4921935 patent/RU2018800C1/ru active
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
Галлямов А.К и др. О скорости выноса газовых скоплений из трубопроводов. - Научн. технический сборник. Сер.: Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1971, N 6, с.9-10. * |
Галлямов А.К. и др. Условия удаления газовых (воздушных) скоплений из трубопроводов. - Научн. техн. сб. Сер.: Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. М.: ЦНИИТЭнефтехим. 1972, N 9, с.10-12. * |
Гужов А.И. Совместный сбор и транспорт нефти и газа. М.: Недра, 1973, с.280,. * |
Черняев В.Д. и др. Трубопроводный транспорт нефти в сложных условиях эксплуатации. М.: Недра, 1990, с.222-229. * |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2456483C1 (ru) * | 2010-12-06 | 2012-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-экологическая защита" | Экспериментальный стенд для гидравлических исследований моделей дорожных гофрированных водопропускных труб |
RU2458263C1 (ru) * | 2011-04-21 | 2012-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-экологическая защита" | Экспериментальный стенд для гидравлических исследований моделей дорожных гофрированных водопропускных труб с гладким лотком по дну |
RU2464484C1 (ru) * | 2011-05-11 | 2012-10-20 | Государственное унитарное предприятие "Институт проблем транспорта энергоресурсов" | Установка для исследования истечения сжиженных углеводородных газов |
CN105300657A (zh) * | 2015-10-27 | 2016-02-03 | 中国石油天然气股份有限公司 | 可观测多孔介质中泡沫流动现象及沿程压力分布的容器 |
RU2641337C1 (ru) * | 2017-02-03 | 2018-01-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" | Стенд для моделирования процессов течения наклонно-направленных газожидкостных потоков |
RU2678712C1 (ru) * | 2018-04-02 | 2019-01-31 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Стенд для исследования течения жидкости в трубопроводе |
CN109813523A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-05-28 | 中国矿业大学 | 一种粘弹性两相流体减阻实验系统及实验方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2223467C2 (ru) | Система калибровки расходомеров | |
AU598325B2 (en) | Mass flowmeter apparatus | |
JP3645616B2 (ja) | 流体計量装置 | |
RU2678712C1 (ru) | Стенд для исследования течения жидкости в трубопроводе | |
CN102620998B (zh) | 起伏管道试压排水试验装置和方法 | |
RU2018800C1 (ru) | Стенд для исследования динамики газонасыщенных и двухфазных газожидкостных потоков в рельефных трубопроводах | |
CN102680058A (zh) | 可移动式质量法液体流量标准装置 | |
CN111624327B (zh) | 一种岩溶管道注浆封堵试验装置 | |
CN101699264B (zh) | 一种管道持液减排的测试装置及测试方法 | |
RU2641337C1 (ru) | Стенд для моделирования процессов течения наклонно-направленных газожидкостных потоков | |
US7290447B1 (en) | Density measuring apparatus containing a densimeter and a method of using the same in a pipeline | |
GB2332746A (en) | Method and apparatus for determining multiphase flow by measuring pressure | |
JP2008089373A (ja) | コリオリ流量計による流量計測と流量制御装置 | |
KR102059009B1 (ko) | 바이패스를 이용한 만관/비만관의 미소유량 교정장치 | |
RU2682063C1 (ru) | Способ контроля метрологических характеристик стационарных или мобильных замерных установок и поверочная установка для его реализации | |
RU2470283C2 (ru) | Устройство для отбора проб из напорного трубопровода (варианты) | |
CN210154970U (zh) | 水—岩溶蚀试验用动态水流装置 | |
RU2571303C1 (ru) | Испытательная установка для расходомеров-счетчиков газа | |
KR102253890B1 (ko) | 관내 액체 홀드업 측정장치 및 측정방법 | |
CN108955838A (zh) | 非满管流量校准装置 | |
RU2659747C1 (ru) | Стенд для исследования агентов снижения гидравлического сопротивления при транспортировке нефти или нефтепродуктов по трубопроводу | |
RU196575U1 (ru) | Стенд для измерения объёма нерастворенного газа в рабочих жидкостях гидросистем | |
RU59715U1 (ru) | Измеритель продукции скважины по нефти, газу и воде | |
KR100466317B1 (ko) | 액체계량장치 | |
CN113433048A (zh) | 一种稠油井防砂效果评价测试装置及评价测试方法 |