RU219053U1 - Универсальная платформа для мониторинга и контроля параметров среды в трубопроводе - Google Patents

Универсальная платформа для мониторинга и контроля параметров среды в трубопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU219053U1
RU219053U1 RU2022113700U RU2022113700U RU219053U1 RU 219053 U1 RU219053 U1 RU 219053U1 RU 2022113700 U RU2022113700 U RU 2022113700U RU 2022113700 U RU2022113700 U RU 2022113700U RU 219053 U1 RU219053 U1 RU 219053U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platform
pipeline
annular groove
medium
diameter
Prior art date
Application number
RU2022113700U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Васильевич Рымаренко
Original Assignee
Константин Васильевич Рымаренко
Filing date
Publication date
Application filed by Константин Васильевич Рымаренко filed Critical Константин Васильевич Рымаренко
Application granted granted Critical
Publication of RU219053U1 publication Critical patent/RU219053U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области измерения параметров потока многофазной жидкости и может быть использована в информационно-измерительных системах нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности. Технический результат полезной модели заключается в возможности применения для мониторинга и контроля параметров среды в трубопроводе внешних устройств различных конструкций и типов, а также в обеспечении ламинарного течения среды в месте проведения измерений. Технический результат достигается тем, что универсальная платформа для мониторинга и контроля параметров среды в трубопроводе представляет собой трубку Вентури с торцевыми элементами закрепления в трубопроводной системе, в стенке горловины которой в плоскости сечения, перпендикулярной направлению движения потока флюида, радиально напротив друг друга выполнены два сквозных отверстия круглого сечения со ступенчато изменяемыми диаметрами с образованием упорной площадки, в каждом из которых установлено окно, прозрачное для излучения в заданном диапазоне частот, при этом на поверхности упорной площадки выполнены кольцевая канавка, в которой установлена уплотнительная прокладка, и радиальный прилив, окна имеют боковую поверхность, обеспечивающую сопряжение с боковой поверхностью отверстий, на образованной в месте ступенчатого изменения диаметра боковой поверхности каждого окна ответной опорной площадке выполнены кольцевая канавка с диаметром, соответствующим диаметру кольцевой канавки на поверхности упорной площадки, и радиальное углубление, соответствующее по размерам приливу, а торцевая поверхность окон, обращенная внутрь трубки Вентури, выполнена вогнутой цилиндрической с радиусом, равным радиусу сечения горловины трубки Вентури. Заявляемая платформа является универсальной, позволяющей без сложных мероприятий по ее демонтажу применять различные типы анализаторов, а также обеспечивает ламинарное течение среды в зоне мониторинга параметров, уменьшая погрешность получаемых данных.

Description

Полезная модель относится к области измерения параметров потока многофазной жидкости и может быть использована в информационно-измерительных системах нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности.
В настоящий момент в нефтегазовой отрасли наблюдается глобальная тенденция к цифровизации и оптимизации процессов контроля различных параметров. Одним из таких процессов является контроль и учет дебитов получаемых на поверхности углеводородов. При этом зачастую важно максимально точно и оперативно определять различные типы параметров, используя разные методы их определения с применением различных типов устройств. Применяемые внешние устройства могут иметь различную конструкцию, в связи с чем их правильное сопряжение с измерительным блоком напрямую может быть проблематичным, а в некоторых случаях невозможно.
Известно, например, техническое решение (см. патент RU № 2533318, МПК G01F1/36, опубликован 20.11.2014 г.), в котором описана система многофазного расходомера, содержащая измерительный блок в виде трубки Вентури с закрепленными на нем источником и детектором сигнала, проходящего через многофазный поток в измерительном блоке.
Недостатком известного решения является возможность использования в качестве источника и детектора сигнала только определенных устройств, конструкции которых специально разработаны для сопряжения с измерительным блоком. То есть, в данном случае система является единым конструктивным устройством, что не позволяет применять в случаях необходимости внешних устройств других типов и конструкций (они не смогут быть правильно установлены, при прохождении излучения от источника внутрь измерительного блока будут потери мощности и т.п.).
Известен многофазный расходомер (см. патент RU № 2632249, МПК G01F1/58, опубликован 03.10.2017 г.), содержащий
канал, содержащий поток многофазного флюида;
радиоизотопный источник и радиоизотопный датчик, выполненный с возможностью обнаружения ядерной энергии, излучаемой радиоизотопным источником через канал и поток многофазного флюида; и электронный инструмент, выполненный с возможностью:
определения режима течения и содержания газа в потоке многофазного флюида на основании ядерной энергии, обнаруженной датчиком, по сравнению с ожидаемым шумом радиоизотопного датчика в условиях стационарного потока;
определения стационарности потока многофазного флюида на основании обнаруженного режима течения;
выбора переменной из множества переменных на основании обнаруженного содержания газа и обнаруженной стационарности; и моделирования потока многофазного флюида посредством настройки выбранной переменной.
Основным недостатком известного расходомера является невозможность использования иных, кроме радиоизотопного источников и приемников сигнала.
Известен принятый в качестве ближайшего аналога многофазный расходомер (см. патент RU № 2663418, МПК G01F1/74, опубликован 06.08.2018 г.), содержащий средство излучения, рентгенопрозрачный участок трубопровода для исследования многофазной жидкости, после которого расположена противорассеивающая рентгеновская маска для снижения влияния излучения на изображение, матричный рентгеновский детектор в качестве средства обнаружения, при этом перед матричным рентгеновским детектором установлен рентгеновский фильтр, который выполнен из двух видов фильтрующих материалов, имеющих различный коэффициент поглощения и расположенных в шахматном порядке так, чтобы каждая клетка фильтра находилась над собственным пикселем матричного детектора, при этом после рентгенопрозрачного участка, параллельно матричному рентгеновскому детектору установлен спектрометр, служащий для измерения интенсивности рентгеновского излучения с учетом ее распределения по энергиям фотонов.
Известное устройство позволяет использовать в качестве средства излучения рентгеновскую трубку с широкополосным спектром излучения, однако также не позволяет применять другие источники и детекторы сигнала, работающие в диапазонах волн, непрозрачных для рентгенопрозрачного участка трубопровода.
Задачей заявляемого технического решения является разработка конструкции проема платформы для мониторинга параметров среды в трубопроводе, позволяющего использование различных типов источников и детекторов сигнала.
Технический результат полезной модели заключается в возможности применения для мониторинга параметров среды в трубопроводе внешних устройств различных конструкций и типов и их замены без демонтажа платформы, а также в обеспечении неизменного (ламинарного) течения среды в месте проведения измерений.
Технический результат достигается тем, что устройство проема универсальной платформы для мониторинга параметров среды в трубопроводе представляет выполненное в стенке измерительного блока платформы в виде трубки Вентури в зоне горловины в плоскости сечения, поперечной направлению движения потока среды, радиальное сквозное отверстие круглого сечения с тремя ступенчато изменяемыми диаметрами с образованием двух упорных площадок, в котором установлено окно, прозрачное для излучения в заданном диапазоне частот, при этом на поверхности упорной площадки, расположенной ближе к внутреннему каналу измерительного блока платформы выполнены кольцевая канавка, в которой установлена уплотнительная прокладка, и радиальный прилив, а на поверхности упорной площадки, расположенной ближе к наружной поверхности корпуса измерительного блока платформы, по окружности через равные промежутки выполнены глухие отверстия цилиндрической формы с внутренней резьбой на всю глубину, окно имеет боковую поверхность цилиндрической формы со ступенчато изменяемым диаметром с образованием ответной опорной площадки, обеспечивающую сопряжение с боковой поверхностью радиального сквозного отверстия от внутреннего канала измерительного блока платформы до поверхности упорной площадки, расположенной ближе к наружной поверхности корпуса измерительного блока платформы, на образованной в месте ступенчатого изменения диаметра боковой поверхности окна ответной опорной площадке, выполнены кольцевая канавка с диаметром, соответствующим диаметру кольцевой канавки на поверхности упорной площадки сквозного отверстия, расположенной ближе к внутреннему каналу измерительного блока платформы, и радиальное углубление, соответствующее по размерам приливу, торцевая поверхность окна, расположенная со стороны внутреннего канала измерительного блока платформы выполнена вогнутой цилиндрической с радиусом, равным радиусу сечения внутреннего канала измерительного блока платформы, а на упорной площадке, расположенной ближе к наружной поверхности корпуса измерительного блока платформы, установлен фланец, закрепленный резьбовым соединением в глухих отверстиях.
Заявляемая полезная модель поясняется чертежом, на котором схематически изображено вертикальное поперечное сечение измерительного блока платформы в месте выполнения устройства проема.
Устройство проема универсальной платформы для мониторинга параметров среды в трубопроводе содержит выполненное в трубке 1 Вентури сквозное отверстие 2 с упорными площадками 3, содержащей кольцевую канавку 5 и прилив 6 и 4, содержащей глухие отверстия 7, соответственно; окно 8, с торцевой поверхностью 9, опорной площадкой 10, содержащей кольцевую канавку 11 и углубление 12, уплотнительную прокладку 13, фланец 14.
Сборку устройства, обеспечивающую заявляемый технический результат, осуществляют следующим образом.
В кольцевой канавке 5 упорной площадки 3 сквозного отверстия 2 трубки 1 Вентури устанавливают уплотнительную прокладку 13. Далее в сквозное отверстие 2 вставляют окно 8 до сопряжения его опорной площадки 10 с упорной площадкой 3. При этом верхняя часть уплотнительной прокладки 13 попадает в кольцевую канавку 11 и оказывается зафиксированной между упорной площадкой 3 и опорной площадкой 10, а прилив 6 входит в сопряжение с углублением 12, фиксируя угловое положение окна 8 в сквозном отверстии 2 (предотвращая его возможный поворот). Торцевая поверхность 9 в этом случае сопрягается с поверхностью внутреннего канала измерительного блока платформы, образуя единый канал круглого сечения с неизменным диаметром.
После этого окно 8 закрепляют в сквозном отверстии 2 путем установки фланца 14 на упорной площадке 4 и его прижиме к ней резьбовым соединением через глухие отверстия 7, чем обеспечивают надежную герметичность внутреннего канала измерительного блока платформы (при этом происходит поджатие уплотнительной прокладки 13 в кольцевых канавках 5 и 11, что также способствует улучшению герметичности).
После сборки устройства проема универсальную платформу устанавливают и закрепляют в трубопроводной системе (предварительно перекрыв подачу среду в месте установки). Далее перемещение среды по трубопроводу возобновляют, в местах выхода сквозных отверстий закрепляют внешние устройства необходимого типа (либо непосредственно в сквозных отверстиях при условии конструктивной совместимости, либо через переходник).
Следует отметить, что толщину рабочей части окна (через которую проходит сигнал от источника, сигнал на детектор) можно делать различной за счет исполнения углубления различной длины в его центральной части для каждого конкретного типа окон. Выбор данного параметра в каждом конкретном случае зависит исключительно от способности выдерживания материалом окна давления внутри трубопровода в зоне установки и характеристиками потери мощности сигнала при прохождении через окно.
В случаях, когда необходима смена устройств, их просто отсоединяют, не демонтируя самой платформы, при необходимости производят замену окон (временно перекрыв подачу среды по трубопроводу) на окна такой же конструкции из другого материала (прозрачные для излучения в другом диапазоне частот), после чего устанавливают внешний устройства, позволяющие контролировать другие параметры (либо оценивать прежние другими способами).
Заявляемое устройство проема платформы обеспечивает ее надежную герметичность, позволяет без сложных мероприятий по ее демонтажу применять различные типы анализаторов и производить смену окон, а также обеспечивает ламинарное течение среды в зоне мониторинга параметров, уменьшая погрешность получаемых данных.

Claims (1)

  1. Универсальная платформа для мониторинга и контроля параметров среды в трубопроводе, представляющая собой трубку Вентури с торцевыми элементами закрепления в трубопроводной системе, в стенке горловины которой в плоскости сечения, перпендикулярной направлению движения потока флюида, радиально напротив друг друга выполнены два сквозных отверстия круглого сечения со ступенчато изменяемыми диаметрами с образованием упорной площадки, в каждом из которых установлено окно, прозрачное для излучения в заданном диапазоне частот, отличающаяся тем, что на поверхности упорной площадки выполнены кольцевая канавка, в которой установлена уплотнительная прокладка, и радиальный прилив, окна имеют боковую поверхность, обеспечивающую сопряжение с боковой поверхностью отверстий, на образованной в месте ступенчатого изменения диаметра боковой поверхности каждого окна ответной опорной площадке выполнены кольцевая канавка с диаметром, соответствующим диаметру кольцевой канавки на поверхности упорной площадки, и радиальное углубление, соответствующее по размерам приливу, а торцевая поверхность окон, обращенная внутрь трубки Вентури, выполнена вогнутой цилиндрической с радиусом, равным радиусу сечения горловины трубки Вентури.
RU2022113700U 2022-12-30 Универсальная платформа для мониторинга и контроля параметров среды в трубопроводе RU219053U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU219053U1 true RU219053U1 (ru) 2023-06-27

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220701U1 (ru) * 2023-06-28 2023-09-28 Акционерное общество "РусВэллГруп" Многофазный расходомер с источником быстрых нейтронов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008059262A1 (en) * 2006-11-16 2008-05-22 Halliburton Energy Services, Inc. High pressure resonant vibrating-tube densitometer
RU2418269C2 (ru) * 2006-05-05 2011-05-10 Малти Фейз Митерз Ас Способ и аппарат для томографических измерений многофазного потока
WO2014170104A1 (de) * 2013-04-19 2014-10-23 Endress+Hauser Flowtec Ag Magnetisch-induktives durchflussmessgerät insbesondere für hochdruckanwendungen
RU2663418C1 (ru) * 2017-10-05 2018-08-06 Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой" Многофазный расходомер

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2418269C2 (ru) * 2006-05-05 2011-05-10 Малти Фейз Митерз Ас Способ и аппарат для томографических измерений многофазного потока
WO2008059262A1 (en) * 2006-11-16 2008-05-22 Halliburton Energy Services, Inc. High pressure resonant vibrating-tube densitometer
WO2014170104A1 (de) * 2013-04-19 2014-10-23 Endress+Hauser Flowtec Ag Magnetisch-induktives durchflussmessgerät insbesondere für hochdruckanwendungen
RU2663418C1 (ru) * 2017-10-05 2018-08-06 Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой" Многофазный расходомер

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220701U1 (ru) * 2023-06-28 2023-09-28 Акционерное общество "РусВэллГруп" Многофазный расходомер с источником быстрых нейтронов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6993979B2 (en) Multiphase mass flow meter with variable venturi nozzle
RU2262081C2 (ru) Расходомер
CA2251926C (en) Method of monitoring three phase fluid flow in tubulars
US5297421A (en) Leak detection system for gas, steam or the like that involves multi-point sampling
US4215565A (en) Method and apparatus for testing a fluid
CN104596807A (zh) 一种放射性气溶胶的采样测量装置及其方法
CN105890693B (zh) 一种气液两相流相含率及分相流量检测装置和检测方法
NO20210978A1 (en) Dual-beam multiphase fluid analysis systems and methods
RU219053U1 (ru) Универсальная платформа для мониторинга и контроля параметров среды в трубопроводе
US3020795A (en) Fluid inspection apparatus
RU2345264C2 (ru) Устройство позиционирования измерительной диафрагмы в корпусе, узел крепления двухкамерной измерительной диафрагмы (варианты)
RU2817231C2 (ru) Устройство проема универсальной платформы для мониторинга параметров среды в трубопроводе
CN109270092A (zh) 一种使用低能γ射线测定气液两相流中含气率的系统及方法
CN106198457B (zh) 多通道液体透射及散射测量装置和方法
CN109916282A (zh) 一种基于光纤传感的结构变形装置及其检测方法
CN216385818U (zh) 一种具有管径检测功能的流量计
RU2498227C2 (ru) Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды
CN110763294A (zh) 一种双电容两相流参数测量仪及测量方法
CN204346907U (zh) 一种自校准气室及光纤气体传感器检测系统
RU2669156C1 (ru) Поточный влагомер
CN207623225U (zh) 一种流体光谱分析取样装置
CN209559111U (zh) 一种基于光纤传感的结构变形装置
RU217648U1 (ru) Универсальное устройство крепления внешних модулей платформы для мониторинга параметров среды в трубопроводе
RU2789623C1 (ru) Многофазный расходомер
CN106483085B (zh) 一种用于光度计的光吸收测试光池