RU2085904C1 - Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси - Google Patents
Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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
определяют посредством статистических поверок или другими аналитическими калибровками коэффициента вязкости жидкости по измеряемым частотам fj и fi импульсов с соответствующего турбинного расходомера.
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
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
где коэффициент гиперболы динамической характеристики турбинного преобразователя;
коэффициент гиперболы статической характеристики турбинного преобразователя (здесь n0 пороговая частота преобразования ЭДС индукции в частоту импульсов;
средний диаметр турбинки;
z количество лопастей турбинки.
где коэффициент гиперболы динамической характеристики турбинного преобразователя;
коэффициент гиперболы статической характеристики турбинного преобразователя (здесь n0 пороговая частота преобразования ЭДС индукции в частоту импульсов;
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)
- 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
где коэффициент гиперболы динамической характеристики турбинного преобразователя расхода;
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;
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.
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)
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 |
-
1994
- 1994-10-10 RU RU94037995A patent/RU2085904C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |