RU2306416C1 - Способ определения параметров потока флюида и устройство для его реализации - Google Patents

Способ определения параметров потока флюида и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2306416C1
RU2306416C1 RU2006120126/03A RU2006120126A RU2306416C1 RU 2306416 C1 RU2306416 C1 RU 2306416C1 RU 2006120126/03 A RU2006120126/03 A RU 2006120126/03A RU 2006120126 A RU2006120126 A RU 2006120126A RU 2306416 C1 RU2306416 C1 RU 2306416C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heater
fluid flow
ferromagnetic
heat
temperature
Prior art date
Application number
RU2006120126/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Орбан Жак (RU)
Орбан Жак
Станислав Николаевич Веричев (RU)
Станислав Николаевич Веричев
Евгений Михайлович Свиридов (RU)
Евгений Михайлович Свиридов
Павел Тихонович Зубков (RU)
Павел Тихонович Зубков
Original Assignee
Schlumberger Technology B.V.,
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 Schlumberger Technology B.V., filed Critical Schlumberger Technology B.V.,
Priority to RU2006120126/03A priority Critical patent/RU2306416C1/ru
Priority to CA2590655A priority patent/CA2590655C/en
Priority to CN2007101085651A priority patent/CN101086457B/zh
Priority to US11/810,712 priority patent/US7614296B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2306416C1 publication Critical patent/RU2306416C1/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
    • G01F1/68Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using thermal effects
    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
    • G01F1/688Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области средств и методов измерения, преимущественно косвенного измерения параметров жидких сред, и может быть использовано для определения параметров потока смеси вода - нефть преимущественно при определении скорости потока, его температуры, а также соотношения нефти и воды в потоке. Техническим результатом изобретения является оптимизация размещения оборудования, применяемого для перекачивания потока флюида, и упрощение процесса определения параметров потока флюида в скважине - соотношения нефти и воды, а также расхода потока. Для этого в потоке флюида размещают протяженный нагреватель, ориентированный по ходу потока флюида. На противоположных концах нагревателя устанавливают тепловые датчики, выполненные с возможностью дистанционного съема информации. С помощью последних измеряют температуру на границе раздела фронтальная поверхность нагревателя - зона потока и на границе раздела тыльная поверхность нагревателя - зона потока. С использованием измеренных значений для обеих границ раздела рассчитывают разницу температур между нагревателем и потоком и с ее учетом расчетным путем определяют соотношения воды и нефти в потоке флюида и расход с помощью математических или графических зависимостей. Для измерения температуры потока вне зоны действия нагревателя устройство может иметь третий тепловой датчик. Приведены различные варианты выполнения нагревателя. 2 н. и 9 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области средств и методов измерения, преимущественно косвенного измерения параметров жидких сред, и может быть использовано для определения параметров потока смеси вода - нефть преимущественно при определении скорости потока, его температуры, а также соотношения нефти и воды в потоке.
Известен (SU, авторское свидетельство 1645902) способ определения скорости потока жидкости или газа. Согласно известному способу проводят предварительную градуировку перегреваемого чувствительного элемента термоанемометра при максимальном и минимальном значениях скорости потока с последующей регистрацией выходного сигнала термоанемометра, по которому определяют искомую скорость потока, при этом для повышения точности измерения предварительную калибровку чувствительного элемента термоанемометра проводят для максимального и минимального значения скоростей потока при различных температурах потока.
Недостатком известного способа следует признать его малую область применения - только определение скорости потока.
Известен также (RU, патент 2263210) способ определения профилей давления в стволах скважин, выкидных линиях и трубопроводах, несущих однофазные и многофазные флюиды. Согласно известному способу поток флюида временно перекрывают, полностью или частично, быстродействующей задвижкой и непрерывно регистрируют давление в точке, находящейся на небольшом расстоянии от задвижки по направлению против течения потока, и, используя соотношения, известные из уравнения Дарси-Вейсбаха для определения потерь давления на трение, определяют искомый параметр потока.
Недостатком известного способа следует признать его малую область применения - только определение профиля давления потока.
Известен (SU, авторское свидетельство 1138487) способ измерения скорости потока флюида в затрубном пространстве скважины, включающий нагрев участка ствола скважины нагревателем и определение интенсивности теплообмена между жидкостью в трубе и затрубной средой, причем осуществляют нагрев фиксированного объема жидкости в трубе при поддержании постоянной разности температур нагреваемой жидкости и затрубной среды и по величине потребляемой нагревателем энергии определяют скорость потока.
Недостатком известного способа следует признать его малую область применения - только определение скорости потока флюида.
Известна (RU, патент 2122724) конструкция устройства для измерения состава флюида, протекающего через напорный трубопровод, содержащая трубопровод, выполненный с возможностью подсоединения к напорному трубопроводу для прохождения потока флюида через трубопровод, радиоактивный источник, расположенный с возможностью прохождения излучения от источника через стенку трубопровода и поток флюида, радиационный детектор для детектирования излучения, проходящего через стенку трубопровода и поток флюида, и средство для генерации сигнала, соответствующего излучению, детектируемому детектором. Указанный детектор представляет собой твердотельную детекторную конструкцию, которая снабжена, по крайней мере, двумя поверхностями, детектирующими излучение, и фильтром, который расположен между радиоактивным источником и первой из детектирующих поверхностей, при этом фильтр задерживает по существу излучение с низкой энергией и пропускает излучение с высокой энергией, а стенка трубопровода состоит из смолы, армированной волокнами.
Недостатком известного устройства следует признать его конструктивную сложность, а также ограниченную область применения - определение только состава потока флюида.
Известна (RU, патент 2122724) конструкция устройства для измерения состава флюида, протекающего через напорный трубопровод, содержащая трубопровод, выполненный с возможностью подсоединения к напорному трубопроводу для прохождения потока флюида через трубопровод, радиоактивный источник, расположенный с возможностью прохождения излучения от источника через стенку трубопровода и поток флюида, радиационный детектор для детектирования излучения, проходящего через стенку трубопровода и поток флюида, и средство для генерации сигнала, соответствующего излучению, детектируемому детектором. Указанный детектор представляет собой твердотельную детекторную конструкцию, которая снабжена, по крайней мере, двумя поверхностями, детектирующими излучение, и фильтром, который расположен между радиоактивным источником и первой из детектирующих поверхностей, при этом фильтр задерживает по существу излучение с низкой энергией и пропускает излучение с высокой энергией, а стенка трубопровода состоит из смолы, армированной волокнами.
Недостатком известного устройства следует признать его конструктивную сложность, а также ограниченную область применения - определение только состава потока флюида.
Известны (SU, авторское свидетельство 1188583) способ определения плотности жидкой фазы газоводонасыщенной нефти и устройство для его осуществления, которые могут быть признаны ближайшими аналогами заявленного технического решения. Согласно известному способу жидкую фазу газоводонасыщенной нефти пропускают через проточную измерительную камеру псевдозамкнутого объема, измеряют температуру, давление и плотность жидкой фазы в измерительной камере, изометрически с постоянной частотой и амплитудой, исключающей растворение газа в жидкой фазе, изменяют объем измерительной камеры, измеряют амплитуду пульсаций давления жидкой фазы в измерительной камере и определяют искомый параметр расчетным путем. Используемое для реализации способа устройство содержит проточную измерительную псевдозамкнутую камеру, механизм возбуждения пульсаций давления в измерительной камере, а также датчик средней плотности жидкой фазы, датчик давления и датчик температуры, подключенные к вычислительному блоку.
Недостатком известного технического решения следует признать его сложность.
Техническая задача, решаемая посредством предлагаемого технического решения, состоит в упрощении процесса определения параметров потока флюида - соотношения нефти и воды, а также расход потока.
Технический результат, получаемый при реализации предложенного технического решения, состоит в оптимизации условий размещения оборудования, применяемого для перекачивания потока флюида.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать способ определения параметров потока флюида и устройство для его реализации.
Согласно предлагаемому способу размещают в потоке флюида протяженный нагреватель, ориентированный по ходу потока флюида, измеряют температуру потока флюида, разогревают нагреватель и измеряют температуру на границе раздела фронтальная поверхность нагревателя - зона потока и на границе раздела тыльная поверхность нагревателя - зона потока, для обеих границ раздела с использованием измеренных значений рассчитывают разницу температур между нагревателем и потоком, а величину соотношения воды и нефти в потоке флюида и расход определяют расчетным путем - с использованием математических зависимостей или графических зависимостей.
Для реализации указанного способа предложено использовать устройство для определения параметров потока флюида, содержащее нагреватель, имеющий протяженную форму, при этом на противоположных концах нагревателя установлены два тепловых датчика, выполненные с возможностью дистанционной передачи измеренной информации. Третий тепловой датчик может быть дополнительно установлен с возможностью измерения температуры потока флюида вне зоны действия нагревателя. Третий тепловой датчик используют в случае необходимости постоянного контроля параметров потока флюида, когда невозможно использовать для измерения исходной температуры потока тепловые датчики, расположенные на нагревателе, который в момент измерения исходной температуры выключен.
Согласно одному из вариантов реализации устройства нагреватель содержит протяженный корпус, выполненный из теплоизоляционного материала, на поверхность которого намотан проводник, выводы которого выполнены с возможностью подключения к источнику электрического питания, при этом на слой проводника нанесено теплопропускающее изоляционное покрытие, на противоположных торцах корпуса установлены тепловые датчики. Предпочтительно проводник закреплен в спиральном пазу, выполненном в поверхности корпуса. Согласно второму варианту реализации заявленного устройства нагреватель содержит протяженный трубчатый корпус, выполненный из ферромагнитного материала, внутри корпуса расположен пластинчатый ферромагнитный сердечник, на который навит электрический проводник, выходы которого выполнены с возможностью подключения к источнику электрического питания, торцы корпуса закрыты ферромагнитными кожухами, на наружных поверхностях которых закреплены тепловые датчики, при этом между ферромагнитными кожухами и пластинчатым ферромагнитным сердечником установлены ферромагнитные соединительные элементы. Согласно третьему варианту реализации предлагаемого устройства нагреватель содержит протяженный трубчатый корпус, выполненный из ферромагнитного материала, внутри корпуса расположен ферромагнитный сердечник, на который навит электрический проводник, выходы которого выполнены с возможностью подключения к источнику электрического питания, торцы корпуса закрыты ферромагнитными кожухами, на наружных поверхностях которых закреплены тепловые датчики, при этом между ферромагнитными кожухами и пластинчатым ферромагнитным сердечником установлены ферромагнитные соединительные элементы. При этом предпочтительно корпус выполнен в виде набора из ферромагнитных колец, между которыми установлены кольца из теплоизоляционного материала, причем ширина колец из теплоизоляционного материала меньше, чем ширина ферромагнитных колец. Согласно еще одному варианту реализации предложенного устройства нагреватель содержит протяженный корпус, внутренний объем которого разделен теплоизоляционной перегородкой, при этом в каждом образовавшемся отсеке корпуса размещен теплопроводный сердечник, на поверхность которого намотан электрический проводник, а на торцевых поверхностях корпуса установлены теплопроводные корпуса, на которых закреплены тепловые датчики.
Настоящее изобретение основано на экспериментально установленном явлении зависимости величины теплового потока с поверхности нагревателя, помещенного в поток флюида, от состава флюида, а также расхода потока флюида (скорости движения потока), а также степени совершенства потока. Коэффициент теплоотдачи поверхности нагревателя, помещенного в жидкую среду (флюид), обратно пропорционален толщине теплового пограничного слоя. Как известно, при обтекании цилиндра (предпочтительная форма корпуса нагревателя) толщина пограничного слоя во фронтальной точке (область высоких локальных чисел Re) много меньше, чем на тыльной части цилиндра (застойная зона, область малых локальных чисел Re). Таким образом, наибольший теплосъем (а значит, и падение температуры) отмечен в передней точке. Это приводит к существенной разнице показаний, наблюдаемых на приборе, регистрирующем информацию от тепловых датчиков. Решая обратную задачу по разнице теплосъема в фронтальной и тыльной поверхностях нагревателя, можно определить как число Re, характеризующее расход потока флюида, так и число Pr, характеризующее его состав.
Коэффициент теплоотдачи определяется как α≡q/ΔT, где q тепловой поток,
Figure 00000001
- разница температур.
Пусть δT толщина теплового пограничного слоя, тогда тепловой поток можно оценить по формуле:
Figure 00000002
, здесь k коэффициент теплопроводности.
Таким образом, коэффициент теплоотдачи можно оценить по формуле:
α~k/δT
Разницу температурных режимов между двумя точками потока флюида можно оценить как:
αABT|BT|A
На практике для упрощения расчетов строят графическую зависимость Q=f(ΔT), β=g(ΔT), по которой и определяют расход Q и содержание нефти β. Предпочтительно при построении указанной зависимости учитывают характеристики нефти, входящей в состав потока флюида.
Используемые при реализации способа устройства обладают следующими особенностями.
Для варианта реализации, когда нагреватель содержит протяженный корпус, выполненный из теплоизоляционного материала, на поверхность которого намотан проводник, предпочтительно расположенный в спиральном пазу, выводы которого выполнены с возможностью подключения к источнику электрического питания, при этом на слой проводника нанесено теплопропускающее изоляционное покрытие, на противоположных торцах корпуса установлены тепловые датчики, указанный корпус может быть выполнен из материала с высокой термостойкостью (пластмассы или керамики). Конструкция обеспечивает равномерный тепловой поток по всей поверхности нагревателя, причем весь тепловой поток уходит наружу, что приводит к достаточно точному определению искомых параметров флюида. Однако при эксплуатации его в скважине возникает опасность пластической деформации наружного слоя, а также его эрозия.
Для варианта, когда нагреватель содержит протяженный трубчатый корпус, выполненный из ферромагнитного материала, внутри корпуса расположен пластинчатый ферромагнитный сердечник, на который навит электрический проводник, выходы которого выполнены с возможностью подключения к источнику электрического питания, торцы корпуса закрыты ферромагнитными кожухами, на наружных поверхностях которых закреплены тепловые датчики, при этом между ферромагнитными кожухами и пластинчатым ферромагнитным сердечником установлены ферромагнитные соединительные элементы, тепловой эффект создает вихревой ток в наружном слое. Внутренний навитой проводник предназначен для пропускания переменного электрического тока, создающего магнитный поток в центральном пластинчатом ферромагнитном сердечнике. Сердечник устроен таким образом (практика изготовления пластинчатых сердечников для преобразователей напряжения), что индуцированные вихревые токи слабы, что обеспечивает низкое теплообразование в сердечнике. Магнитопровод состоит из центрального пластинчатого сердечника, двух полусфер в крайних точках и полой наружной трубы. Все эти элементы изготовлены из ферромагнитного материала с высокой магнитной проницаемостью, что обеспечивает создание интенсивного магнитного потока. При подобной конструкции устройства токи создают контур в корпусе цилиндра, равномерно нагревающий его.
При использовании устройства по третьему варианту по трубе циркулирует сильный индуцированный ток, вырабатывающий значительное количество тепла. Для избежания магнитного насыщения поперечное сечение металла корпуса должно быть соизмеримо с сечением внутреннего сердечника. Для уменьшения осевого теплового потока наружный цилиндрический корпус желательно изготавливать как набор колец из металла и теплоизоляционного материала.
При использовании четвертого варианта реализации устройства нагревают только две крайних точки. Нагрев в сердечнике может быть обеспечен любым способом (за счет индукционного эффекта или резистивного нагрева), при этом перенос тепла с одного конца устройства на другой сведен до минимума.
При реализации способа с использованием любого варианта предложенного устройства, в частности, при определении параметров потока флюида в скважине, последовательно определяют следующие операции:
1. Прибор устанавливают в центр трубы.
2. Измеряют температуру потока флюида Twell (это температура в любой точке устройства при выключенном нагревателе).
3. Включают нагреватель с заданной мощностью на время τheat. Это время экспериментально определяют как наибольшее время, за которое устанавливается стационарное распределение температуры на устройстве.
4. Измеряют температуру на фронтальной Tf и тыльной Тb поверхностях нагревателя.
5. Вычисляют разницу между температурами на приборе и температурой скважинной жидкости:
ΔTf=Tf-Twell, ΔTb=Tb-Twell.
6. Если ΔTf меньше заранее установленной величины (точность измерения), то осуществляют возврат к п.3-6 и увеличивают мощность до тех пор, пока ΔТf не превысит минимально допустимой величины.
7. По эталонному графику зависимости расхода от разницы температур ΔТf, ΔТb для чистой воды и чистой нефти вычисляют следующие значения:
Qw(f.) - расход чистой воды, соответствующий разнице температуры ΔТf,
Qw(b) - расход чистой воды, соответствующий разнице температуры ΔТb,
Qo(f) - расход чистой нефти, соответствующий разнице температуры ΔТf,
Qo(b) - расход чистой нефти, соответствующий разнице температуры ΔТb,
8. Если Qw(f)=Qw(b) - значит, скважинная жидкость чистая вода,
Если Qo(f)=Qo(b) - значит, скважинная жидкость чистая нефть,
Если Qo(f)≠Qo(b) и Qw(f)≠Qw(b) - значит, скважинная жидкость смесь воды и нефти.
9. Если скважинная жидкость - смесь, то применяется либо графический метод (семейство экспериментальных кривых соответствующим смеси), либо математические соотношения для определения как расхода, так и соотношения нефти и воды, например по следующим упрощенным формулам:
Figure 00000003
Применение предлагаемого технического решения обеспечивает оперативный контроль параметров потока флюида, что позволяет оптимизировать размещение скважинного оборудования, а также режимов перекачивания потока флюида по трубопроводам.

Claims (11)

1. Способ определения параметров потока флюида, включающий измерение его температуры, отличающийся тем, что размещают в потоке флюида протяженный нагреватель, ориентированный по ходу потока флюида, измеряют температуру потока флюида, разогревают нагреватель и измеряют температуру на границе раздела фронтальная поверхность нагревателя - зона потока и на границе раздела тыльная поверхность нагревателя - зона потока, для обеих границ раздела с использованием измеренных значений рассчитывают разницу температур между нагревателем и потоком, а величину соотношения воды и нефти в потоке флюида и расход определяют расчетным путем.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расчет проводят с использованием математических зависимостей.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что расчет проводят с использованием графических зависимостей.
4. Устройство для определения параметров потока флюида, содержащее нагреватель, отличающееся тем, что нагреватель имеет протяженную форму и ориентирован по ходу потока флюида, при этом на противоположных концах нагревателя установлены два тепловых датчика, выполненные с возможностью дистанционного съема информации.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит третий тепловой датчик, установленный с возможностью измерения температуры потока флюида вне зоны действия нагревателя.
6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что нагреватель содержит протяженный корпус, выполненный из теплоизоляционного материала, на поверхность которого намотан проводник, выводы которого выполнены с возможностью подключения к источнику электрического питания, при этом на слой проводника нанесено теплопропускающее изоляционное покрытие, на противоположных торцах корпуса установлены тепловые датчики.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что проводник закреплен в спиральном пазу, выполненном в поверхности корпуса.
8. Устройство по п.4, отличающееся тем, что нагреватель содержит протяженный трубчатый корпус, выполненный из ферромагнитного материала, внутри корпуса расположен пластинчатый ферромагнитный сердечник, на который навит электрический проводник, выходы которого выполнены с возможностью подключения к источнику электрического питания, торцы корпуса закрыты ферромагнитными кожухами, на наружных поверхностях которых закреплены тепловые датчики, при этом между ферромагнитными кожухами и пластинчатым ферромагнитным сердечником установлены ферромагнитные соединительные элементы.
9. Устройство по п.4, отличающееся тем, что нагреватель содержит протяженный трубчатый корпус, выполненный из ферромагнитного материала, внутри корпуса расположен ферромагнитный сердечник, на который навит электрический проводник, выходы которого выполнены с возможностью подключения к источнику электрического питания, торцы корпуса закрыты ферромагнитными кожухами, на наружных поверхностях которых закреплены тепловые датчики, при этом между ферромагнитными кожухами и пластинчатым ферромагнитным сердечником установлены ферромагнитные соединительные элементы.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде набора из ферромагнитных колец, между которыми установлены кольца из теплоизоляционного материала, причем ширина колец из теплоизоляционного материала меньше, чем ширина ферромагнитных колец.
11. Устройство по п.4, отличающееся тем, что нагреватель содержит протяженный корпус, внутренний объем которого разделен теплоизоляционной перегородкой, при этом в каждом образовавшемся отсеке корпуса размещен теплопроводный сердечник, на поверхность которого намотан электрический проводник, а на торцевых поверхностях корпуса установлены теплопроводные корпуса, на которых закреплены тепловые датчики.
RU2006120126/03A 2006-06-09 2006-06-09 Способ определения параметров потока флюида и устройство для его реализации RU2306416C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120126/03A RU2306416C1 (ru) 2006-06-09 2006-06-09 Способ определения параметров потока флюида и устройство для его реализации
CA2590655A CA2590655C (en) 2006-06-09 2007-05-31 Method and device for fluid flow parameters determination
CN2007101085651A CN101086457B (zh) 2006-06-09 2007-06-06 确定流体流参数的方法和器件
US11/810,712 US7614296B2 (en) 2006-06-09 2007-06-07 Method and device for fluid flow parameters determination

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120126/03A RU2306416C1 (ru) 2006-06-09 2006-06-09 Способ определения параметров потока флюида и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2306416C1 true RU2306416C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38695279

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006120126/03A RU2306416C1 (ru) 2006-06-09 2006-06-09 Способ определения параметров потока флюида и устройство для его реализации

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7614296B2 (ru)
CN (1) CN101086457B (ru)
CA (1) CA2590655C (ru)
RU (1) RU2306416C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599740C1 (ru) * 2015-06-29 2016-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "МИКС" Способ измерения скорости потока флюида в скважине и автономный скважинный термоанемометр для его осуществления

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140130591A1 (en) 2011-06-13 2014-05-15 Schlumberger Technology Corporation Methods and Apparatus for Determining Downhole Parameters
DE102013013148B3 (de) * 2013-08-08 2014-08-07 Eads Deutschland Gmbh Massenflusssensor und Verfahren zum Erfassen von physikalischen Eigenschaften eines Massenflusses
DE102014111263A1 (de) * 2014-08-07 2016-03-10 Endress+Hauser Flowtec Ag Frühwarnsystem für kondensationsinduzierte Wasserschläge
EP2985410A1 (en) * 2014-08-12 2016-02-17 Services Petroliers Schlumberger Methods and apparatus for determining downhole fluid parameters
GB2553681B (en) 2015-01-07 2019-06-26 Homeserve Plc Flow detection device
GB201501935D0 (en) 2015-02-05 2015-03-25 Tooms Moore Consulting Ltd And Trow Consulting Ltd Water flow analysis
CN111999339B (zh) * 2020-07-30 2023-05-30 智新科技股份有限公司 一种在线监测变速箱油含水量变化的方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1138487A1 (ru) * 1980-12-11 1985-02-07 Татарский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Способ измерени скорости потока флюида в затрубном пространстве скважины
SU1188583A1 (ru) 1983-12-28 1985-10-30 Казахский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Способ определени плотности жидкой фазы газоводонасыщенной нефти и устройство дл его осуществлени
SU1645902A1 (ru) 1988-12-23 1991-04-30 Предприятие П/Я Ю-9996 Способ определени скорости потока жидкости или газа
MY123677A (en) 1993-04-26 2006-05-31 Shell Int Research Fluid composition meter
US7207046B1 (en) * 2000-08-23 2007-04-17 Agilent Technologies, Inc. Method and system for providing string-over-socket scripting language access to distributed object model interfaces
RU2263210C2 (ru) 2000-09-22 2005-10-27 Йон Стейнар Гудмундссон Способ определения профилей давления в стволах скважин, выкидных линиях и трубопроводах и применение такого способа (варианты)
JP4168417B2 (ja) * 2002-11-18 2008-10-22 株式会社山武 流体検出装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599740C1 (ru) * 2015-06-29 2016-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "МИКС" Способ измерения скорости потока флюида в скважине и автономный скважинный термоанемометр для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
CN101086457B (zh) 2013-09-11
US7614296B2 (en) 2009-11-10
CA2590655C (en) 2013-03-12
CN101086457A (zh) 2007-12-12
CA2590655A1 (en) 2007-12-09
US20070295081A1 (en) 2007-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2306416C1 (ru) Способ определения параметров потока флюида и устройство для его реализации
Sivashanmugam et al. Experimental studies on heat transfer and friction factor characteristics of laminar flow through a circular tube fitted with helical screw-tape inserts
US7424366B2 (en) Time-of-flight stochastic correlation measurements
EP2783189B1 (en) Fluid measurement system and method for determining fluid composition and flow along a conduit
Sivashanmugam et al. Experimental studies on heat transfer and friction factor characteristics of turbulent flow through a circular tube fitted with regularly spaced helical screw-tape inserts
Hasan et al. Aspects of wellbore heat transfer during two-phase flow
RU2005140269A (ru) Устройство и способ для оценки пласта
GB2450594A (en) A fluid level indication method and system for use in an oil well
JP2007529749A (ja) 低流量流体の高精度測定及び制御
CA2628133A1 (en) Method for monitoring fluid properties
RU2659463C2 (ru) Магнитный расходомер с электродами из политетрафторэтилена
WO2010102006A2 (en) System and method for monitoring fluid flow through an electrical submersible pump
EP3258060B1 (en) Fluid component determination using thermal properties
Lefhalm et al. Turbulent heavy liquid metal heat transfer along a heated rod in an annular cavity
Hessami et al. Heat transfer enhancement in an electrically heated horizontal pipe due to flow pulsation
RU2108457C1 (ru) Устройство для измерения притока флюида в скважине
RU2535807C1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2504736C1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU2742164C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в водозаборной скважине
RU177768U1 (ru) Датчик бокового потока и направления движения флюида в скважине
RU137985U1 (ru) Электромагнитный расходомер
RU178345U1 (ru) Устройство определения бокового потока и направления движения флюида в скважине
RU2082106C1 (ru) Способ измерения расхода теплоносителя
Glowka et al. Design of a Geothermal Downhole Magnetic Flowmeter
SU1138487A1 (ru) Способ измерени скорости потока флюида в затрубном пространстве скважины

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170610