RU2085904C1 - Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси - Google Patents

Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2085904C1
RU2085904C1 RU94037995A RU94037995A RU2085904C1 RU 2085904 C1 RU2085904 C1 RU 2085904C1 RU 94037995 A RU94037995 A RU 94037995A RU 94037995 A RU94037995 A RU 94037995A RU 2085904 C1 RU2085904 C1 RU 2085904C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
gas
liquid
coefficient
flow
Prior art date
Application number
RU94037995A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94037995A (ru
Inventor
Эдуард Сергеевич Мануков
Original Assignee
Эдуард Сергеевич Мануков
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 Эдуард Сергеевич Мануков filed Critical Эдуард Сергеевич Мануков
Priority to RU94037995A priority Critical patent/RU2085904C1/ru
Publication of RU94037995A publication Critical patent/RU94037995A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085904C1 publication Critical patent/RU2085904C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: для определения коэффициента вязкости. Сущность изобретения: способ включает измерения параметра сигнала турбинного преобразователя - частоты импульсов, полного напряжения трения на стенке, разности давлений, действующего на турбинке турбинного преобразователя расхода и плотности потока и расчет вязкости по приведенной формуле. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси, в частности к способам измерения коэффициента вязкости сырой нефти в автоматических системах управления процессами добычи и транспортирования нефти, попутного газа и нефтегазовых смесей, а также в технологических линиях контроля продукции в других отраслях промышленности.
Известны способы измерения коэффициента вязкости жидкости, основанные на использовании эффектов проявления свойств вязкости при взаимодействии роторов различных конструкций с жидкостью [1]
Эти способы измерения коэффициента вязкости жидкости используют принципы измерения моментов сопротивления роторов, погруженных в ванну с жидкостью, и приводимые в движение двигателем с постоянным крутящим моментом.
Недостатком этих способов является значительная погрешность при измерении незначительных моментов сопротивления, а также существенное ограничение по статическим условиям измерений в среде неподвижной жидкости.
В качестве прототипа, наиболее близкого аналога, выбран способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости с помощью турбинных расходомеров, включающий измерение частоты импульсов параметра выходного сигнала с двух последовательно соединенных в замкнутом автономном гидравлическом контуре турбинных расходомеров, приводимых в действие с помощью перекачивающего жидкость регулируемого насоса, а также вторичных измерительных преобразователей и блоков обработки выходного сигнала для представления результата в именованных единицах коэффициента вязкости [2]
Недостаток известного способа заключается в следующем.
Коэффициент вязкости жидкости определяется расчетным путем из выражения
ν = Afj-Bfi+C, (1)
получаемого в результате решения двух условных уравнений для расхода потока (по числу турбинных расходомеров в замкнутом гидравлическом контуре) вида Q = mf+nν+c в котором константы процесса
Figure 00000002

определяют посредством статистических поверок или другими аналитическими калибровками коэффициента вязкости жидкости по измеряемым частотам fj и fi импульсов с соответствующего турбинного расходомера.
Константы процесса A, B и C при этом удовлетворяют лишь конкретным условиям калибровки и не могут обладать свойством инвариантности при изменении этих условий, что обусловливает значительные погрешности способа.
Целью изобретения является повышение точности способа.
Поставленная цель достигается тем, что в способе измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси, включающем измерение частоты nf импульсов в качестве параметра выходного сигнала турбинного преобразователя, дополнительно измеряют полное напряжение трения на "стенке" τs и разность давлений ΔPΣ потока, действующие на турбинке, а также плотность rтр потока, а коэффициент вязкости определяют расчетным путем по формуле
Figure 00000003

где
Figure 00000004
коэффициент гиперболы динамической характеристики турбинного преобразователя;
Figure 00000005
коэффициент гиперболы статической характеристики турбинного преобразователя (здесь n0 пороговая частота преобразования ЭДС индукции в частоту импульсов;
Figure 00000006
средний диаметр турбинки;
z количество лопастей турбинки.
При реализации способа отпадает необходимость использования двух турбинных преобразователей автономно от технологической линии контроля, замкнутого гидравлического контура с перекачивающим контролируемую жидкость насосом и оборудованием регулировки производительности насоса, поскольку определение коэффициента вязкости потока основано на измерении ряда параметров процесса, полностью характеризующих картину молярного гидродинамического взаимодействия контролируемого потока с турбинкой преобразователя.
Это позволяет исключить погрешности, свойственные способу-прототипу.
Способ осуществляется следующим образом.
Измеряют частоту импульсов nf турбинного преобразователя, полное напряжение трения на "стенке" τs, разность давлений ΔPΣ потока, действующего на турбинке преобразователя, и плотность rтр потока при текущих значениях его температуры T и избыточного давления P. По измеренным значениям параметров процесса определяют коэффициент вязкости согласно формуле (2).
Реализация способа осуществляется с помощью серийно изготавливаемых технических средств.
Измерение параметров процесса осуществляется без ущерба верификации способа.
На чертеже показана схема устройства для реализации способа.
Устройство содержит узлы измерения выходного сигнала турбинного преобразователя 1, датчиков полного напряжения трения на "стенке" 2 и разности давлений 3, плотности 4, температуры 5 и избыточного давления 6 контролируемого потока.
Комплексная измерительная информация поступает в процессор микроЭВМ 7 для обработки в едином масштабе времени с последующей регистрацией результата в именованных единицах кинематического коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси, а также параметров состояния потока его температуры и избыточного давления.

Claims (1)

  1. Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси, включающий измерение параметра сигнала турбинного преобразователя расхода частоты импульсов, определение коэффициента вязкости расчетным путем, отличающийся тем, что дополнительно измеряют полное напряжение трения на "стенке" и разность давлений, действующие на турбине турбинного преобразователя расхода, плотность потока жидкости, газа и газожидкостной смеси, а коэффициент вязкости определяют по формуле
    Figure 00000007

    где
    Figure 00000008
    коэффициент гиперболы динамической характеристики турбинного преобразователя расхода;
    Figure 00000009
    коэффициент гиперболы статической характеристи турбинного преобразователя расхода;
    no const пороговая частота преобразования ЭДС индукции в частоту импульсов турбинного преобразователя расхода;
    nf частота импульсов выходного сигнала турбинного преобразователя расхода;
    Figure 00000010
    средний диаметр турбинки;
    Z количество лопастей турбинки;
    τs - полное напряжение трения на "стенке";
    ΔPΣ - разность давлений;
    rтр - плотность потока жидкости, газа и газожидкостной смеси при текущих значениях температуры (индекс "т") и избыточного давления (индекс "р"),
    соответствующей обработкой в едином масштабе времени измерительной информации в процессе микроЭВМ.
RU94037995A 1994-10-10 1994-10-10 Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси RU2085904C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037995A RU2085904C1 (ru) 1994-10-10 1994-10-10 Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037995A RU2085904C1 (ru) 1994-10-10 1994-10-10 Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94037995A RU94037995A (ru) 1996-08-27
RU2085904C1 true RU2085904C1 (ru) 1997-07-27

Family

ID=20161527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94037995A RU2085904C1 (ru) 1994-10-10 1994-10-10 Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085904C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537524C1 (ru) * 2013-07-29 2015-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ямщик" (ООО "Ямщик") Способ определения вязкости и плотности жидкости и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Белкин И.М. и др. Ротационные приборы. - М.: Машиностроение, 1968. 2. Патент США N 4184364, кл. G 01 N 11/02, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537524C1 (ru) * 2013-07-29 2015-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ямщик" (ООО "Ямщик") Способ определения вязкости и плотности жидкости и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU94037995A (ru) 1996-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10598581B2 (en) Inline rheology/viscosity, density, and flow rate measurement
US4331025A (en) Methods of measuring fluid viscosity and flow rate
US4080837A (en) Sonic measurement of flow rate and water content of oil-water streams
JP3202992B2 (ja) 自己較正する開水路流量計
US4417474A (en) Densitometer
CA1131342A (en) Acoustic flowmeter with reynolds number compensation
RU2085904C1 (ru) Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси
US6196058B1 (en) On-line viscosity measurement system
US4300399A (en) Measuring two-phase flow
CN103528922A (zh) 一种测量动态泥沙体积浓度方法及装置
US3453868A (en) Specific gravity measuring system for interface detection
RU2006113591A (ru) Скоростной плотномер и массовый расходомер
RU2521721C1 (ru) Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси
RU2718140C1 (ru) Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества с коррекцией по температуре и устройство для его реализации
RU2291400C2 (ru) Вихревой способ измерения объемного количества протекшего вещества
RU2518253C1 (ru) Способ измерения расхода жидкости
RU2772068C1 (ru) Способ измерения массового расхода
RU2521282C1 (ru) Способ измерения расхода газожидкостной смеси
RU2259543C2 (ru) Способ градуировки расходомеров
RU2210764C1 (ru) Способ определения плотности жидкостей и устройство для его осуществления
RU2390732C2 (ru) Способ контроля наличия остаточного газа в потоке жидкости и устройство для его осуществления
SU1101544A1 (ru) Способ градуировки парциальных скважинных расходомеров
RU24550U1 (ru) Электронно-акустическое измерительное устройство
Nikolaevich et al. STUDY OF TURBINE FLOW TRANSDUCERS’CALIBRATION CHARACTERISTICS
RU1789859C (ru) Способ определени массового расхода среды в трубопроводе