RU2348918C2 - Плотномер жидких или газообразных сред - Google Patents

Плотномер жидких или газообразных сред Download PDF

Info

Publication number
RU2348918C2
RU2348918C2 RU2007109996/28A RU2007109996A RU2348918C2 RU 2348918 C2 RU2348918 C2 RU 2348918C2 RU 2007109996/28 A RU2007109996/28 A RU 2007109996/28A RU 2007109996 A RU2007109996 A RU 2007109996A RU 2348918 C2 RU2348918 C2 RU 2348918C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
liquid
loop
ascending
fluid
Prior art date
Application number
RU2007109996/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007109996A (ru
Inventor
Михаил Иванович Чуринов (RU)
Михаил Иванович Чуринов
Гумер Гафиуллович Сафиуллин (RU)
Гумер Гафиуллович Сафиуллин
Лариса Федоровна Попова (RU)
Лариса Федоровна Попова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "СейсмоСетСервис" (ЗАО НПФ "СейсмоСетСервис")
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 Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "СейсмоСетСервис" (ЗАО НПФ "СейсмоСетСервис") filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственная фирма "СейсмоСетСервис" (ЗАО НПФ "СейсмоСетСервис")
Priority to RU2007109996/28A priority Critical patent/RU2348918C2/ru
Publication of RU2007109996A publication Critical patent/RU2007109996A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2348918C2 publication Critical patent/RU2348918C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Использование: для измерения плотности жидких или газообразных сред. Сущность: заключается в том, что плотномер жидких или газообразных сред содержит петлеобразную трубу равного сечения, состоящую из восходящей, горизонтальной и нисходящей ветвей, три отборника давления, установленных соответственно на восходящей, горизонтальной и нисходящей ветвях петлеобразной трубы, два датчика разности давлений, датчик абсолютного давления рабочей среды, датчик температуры рабочей среды, импульсные трубки с «эталонной» жидкостью, воспринимающие давление рабочей среды непосредственно контактным методом, и регистрирующий блок, при этом он снабжен датчиком температуры «эталонной» жидкости и дополнительным отборником давления, размещенным на корпусе термометра датчика температуры «эталонной» жидкости, при этом отборники давления, установленные на восходящей, нисходящей ветвях петлеобразной трубы, и отборник давления, размещенный на корпусе термометра датчика температуры «эталонной» жидкости, расположены на одном уровне в нижней части петли, причем отборник давления, установленный на восходящей ветви, передает давление на датчик разности давлений в его минусовую камеру, отборник давления, расположенный на горизонтальной ветви, передает давление в плюсовые камеры датчиков разности давлений, отборник давления, установленный на нисходящей ветви, передает давление в минусовую камеру другого датчика разности давлений, при этом датчики разности давлений, термометр датчика температуры «эталонной» жидкости датчик абсолютного давления рабочей среды и датчик температуры рабочей среды связаны с регистрирующим блоком. Технический результат: повышение точности измерения плотности жидких или газообразных сред. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области измерения параметров жидкости или газа непосредственно в потоке и может найти применение в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Известен плотномер для жидких сред, содержащий вертикальную измерительную колонку, выполненную в виде двух параллельных труб одинакового диаметра, импульсные трубки с «эталонной» жидкостью, отборники давления, расположенные на внешних изгибах верхних и нижних участков восходящей и нисходящей ветвях труб на равных уровнях (полезная модель № 15787, бюл. № 31, 2000 г.)
Недостатком конструкции является расположение импульсных трубок с «эталонной» жидкостью внутри измерительных колонок, поэтому при больших скоростях потока жидкости происходит вихреобразование, что вносит погрешность в величину отбора давления, а следовательно, и в результаты измерения величин плотности жидкости.
Известен плотномер для жидких сред, содержащий
Figure 00000001
-образную трубу, состоящую из восходящей, горизонтальной и нисходящей ветвей, три преобразователя давления, установленных соответственно на восходящей, горизонтальной и нисходящей ветвях трубы, два дифференциальных манометра и регистрирующий прибор (Авт. свид. СССР № 1325328, опубл. Бюл. № 27, 23.07.1987 г.).
Недостатком плотномера является отсутствие автоматической коррекции плотности «эталонной» жидкости по температуре и давлению применительно к рабочим условиям измеряемой среды, что сказывается на точности измерения плотности жидкости.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение точности измерения плотности жидких или газообразных сред.
Для решения указанной задачи предложен плотномер жидких или газообразных сред, в основу которого заложен метод сравнения плотности «эталонной» жидкости с плотностью рабочей среды, что на порядок повышает точность измерения.
Плотномер жидких или газообразных сред, содержащий петлеобразную трубу равного сечения, состоящую из восходящей, горизонтальной и нисходящей ветвей, три отборника давления, установленных соответственно на восходящей, горизонтальной и нисходящей ветвях петлеобразной трубы, два датчика разности давлений, датчик абсолютного давления рабочей среды, датчик температуры рабочей среды, импульсные трубки с «эталонной» жидкостью, воспринимающие давление рабочей среды непосредственно контактным методом, и регистрирующий блок, снабжен датчиком температуры «эталонной» жидкости и дополнительным отборником давления, размещенным на корпусе термометра датчика температуры «эталонной» жидкости, при этом отборники давления, установленные на восходящей, нисходящей ветвях петлеобразной трубы, и отборник давления, размещенный на корпусе термометра датчика температуры «эталонной» жидкости, расположены на одном уровне в нижней части петли, причем отборник давления, установленный на восходящей ветви, передает давление на датчик разности давлений в его минусовую камеру, отборник давления, расположенный на горизонтальной ветви, передает давление в плюсовые камеры датчиков разности давлений, отборник давления, установленный на нисходящей ветви, передает давление в минусовую камеру другого датчика разности давлений, при этом датчики разности давлений, термометр датчика температуры «эталонной» жидкости, датчик абсолютного давления рабочей среды и датчик температуры рабочей среды связаны с регистрирующим блоком, а плотность жидкости или газа определяется соответственно по формулам:
Figure 00000002
Figure 00000003
где ρж, ρг - плотности соответственно жидкости и газа, кг/м3,
Figure 00000004
- плотность эталонной жидкости, приведенная к рабочим условиям, кг/м3,
ΔP1 - разность давлений, отобранных посредством отборников давлений, установленных на восходящей и горизонтальной ветвях петлеобразной трубы, Па,
ΔР2 - разность давлений, отобранных посредством отборников давлений, установленных на нисходящей и горизонтальной ветвях петлеобразной трубы, Па,
g - ускорение свободного падения, м/с2,
h - расстояние между верхней и нижней точками отбора давления, м,
hк - высота столба эталонной жидкости, м.
На чертеже изображено заявляемое устройство.
Плотномер жидких или газообразных сред содержит петлеобразную трубу, состоящую из восходящей 1, горизонтальной 2 и нисходящей 3 ветвей, импульсные трубки 4, заполненные «эталонной» жидкостью, непосредственно контактирующей с рабочей средой, но не смешивающейся с ней, например кремнеорганической, имеющей известные коэффициенты объемного расширения и сжатия, четыре отборника давления, три из которых 5,6 и 7 находятся на одном уровне, а отборник давления 8 расположен на горизонтальной ветви на расстоянии h от уровня расположения отборников давления 5, 6 и 7. При этом отборник давления 5 установлен на восходящей ветви 1, отборник давления 6 - на нисходящей ветви 2, а отборник давления 7 установлен на корпусе для термометра 9 датчика температуры «эталонной» жидкости 10. Два датчика разности давления 11 и 12 связаны с восходящей ветвью 1 и нисходящей ветвью 2 соответственно, а также с импульсными трубками 4, заполненными «эталонной» жидкостью. В месте контакта «эталонной» жидкости и рабочей средой в отборниках давления выполнены «миникамеры» для передачи давления.
Датчик абсолютного давления 13 рабочей среды «Q» установлен на прямом участке в начале восходящей ветви 1, а датчик температуры рабочей среды 14 установлен на выходе нисходящей ветви 2. Датчики разности давления 11 и 12, термометр 9 датчика температуры «эталонной» жидкости 10, датчик абсолютного давления рабочей среды 13 и датчик температуры рабочей среды 14 связаны с регистрирующим блоком 15 (БОИ - блок обработки информации), который по заложенной в нем программе рассчитывает плотность рабочей среды, ее массу и выдает на средство визуализации, например компьютер (не показано).
Плотномер жидких или газообразных сред работает следующим образом.
Рабочая жидкость или газообразная среда (рабочая среда «Q») поступает на вход восходящей ветви 1, где датчиком абсолютного давления рабочей среды 13 измеряется давление рабочей среды и передается на блок 15. Далее рабочая среда поднимается по восходящей ветви 1, при этом отборник давления 5 передает давление на датчик разности давления 11 в его минусовую камеру и поступает на горизонтальную линию 2, где через отборник давления 8 давление передается в плюсовые камеры датчиков разности давления 11 и 12, показания которых поступают в регистрирующий блок 15. Далее рабочая среда опускается по нисходящей ветви 3 и ее давление через отборник давления 6 передается в минусовую камеру датчика разности давления 12, показания которого поступают на блок 15. На выходе в нисходящей ветви температура рабочей среды измеряется датчиком температуры рабочей среды 14, показания которого поступают на блок 15.
В процессе измерения используется метод сравнения статических показателей «эталонной» жидкости с изменяющимися параметрами рабочей среды.
Сущность измерения раскрывается в нижеприведенном примере расчета плотности жидкости или газообразных сред. Исследуемый поток Q жидкости или газообразных сред поступает на вход вертикальной петли и, проходя через вертикальную петлю, поступает на выход.
При этом осуществляется измерение ΔP1 - разность давлений, отобранных посредством отборников давлений, установленных на восходящей и горизонтальной ветвях петлеобразной трубы, и ΔР2 - разность давлений, отобранных посредством отборников давлений, установленных на нисходящей и горизонтальной ветвях петлеобразной трубы, а также температуры tэт «эталонной жидкости» в импульсной трубке и рабочей среды в трубопроводе и абсолютного давления рабочей среды Р в петле трубопровода. Перепады давлений ΔP1 и ΔР2 определяются по следующим формулам:
Figure 00000005
Figure 00000006
где ΔP1 - разность давлений, отобранных посредством отборников давлений, установленных на восходящей и горизонтальной ветвях петлеобразной трубы. Па,
ΔР2 - разность давлений, отобранных посредством отборников давлений, установленных на нисходящей и горизонтальной ветвях петлеобразной трубы, Па,
Давление Рэт, создаваемое «эталонной» жидкостью, определяется по формуле
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- плотность «эталонной» жидкости, кг/м3,
g - ускорение свободного падения, м/с2,
h - расстояние (при измерении жидких сред) между точками «отбора давления», м.
Рж - гидростатическое давление столба жидкости, равное расстоянию h, Па
Figure 00000009
Так как трубопровод одного диаметра (труба из нержавеющей стали повышенной точности), то можно принять, что коэффициент шероховатости на восходящей ветви примерно равен коэффициенту шероховатости в нисходящей ветви (петля выполнена из одного участка трубы).
Тогда, складывая уравнения (1) и (2), получим формулу определения плотности жидких сред:
ΔР1+ΔР2=2Рэт-2Рж
Р1ТР≈Р2ТР,
где Р1ТР и Р2ТР - потери давления на трение в восходящей и нисходящей ветвях, Па.
Figure 00000010
Figure 00000011
где
Figure 00000012
где
Figure 00000013
- плотность «эталонной» жидкости при нормальных условиях (t=20°С, Р=0,103 МПа);
βt - коэффициент объемного расширения «эталонной» жидкости при изменении температуры, 1°С;
t - температура «эталонной» жидкости, измеряемая датчиком температуры, °С;
kp - коэффициент объемного сжатия «эталонной» жидкости, 1/МПа;
Р - абсолютное давление, МПа.
βt и kp берутся из государственной системы стандартных данных.
Для выбора диапазона измерения плотности газа необходимо ввести компенсацию высоты столба «эталонной» жидкости:
Figure 00000014
Figure 00000015
Складывая уравнения (7) и (8), получим:
Figure 00000016
разделим обе части уравнения на 2gh:
Figure 00000017
найдем значение плотности газа в рабочих условиях:
Figure 00000018
где ρг - плотность газа,
hk - высота столба эталонной жидкости для выбора диапазона измерения плотности газа, м.
При вычитании из уравнения (1) уравнения (2) получим:
ΔP1-ΔР2=-2РТР,
умножим на -1 обе части уравнения
Figure 00000019
где РТРОБ есть потери давления на длине участка симметричной петли от нижнего датчика восходящей петли до нижнего датчика нисходящей петли, Па.
Для нахождения величины РТР применим уравнение Бернулли для вязкой жидкости [3], т.е. в нашем случае:
Figure 00000020
.
Для предлагаемого плотномера жидких и газовых сред диаметр петлеобразной трубы везде одинаковый (труба из нержавеющей стали повышенной точности), следовательно, площади сечения трубы на всей длине одинаковые и скорости одинаковые, т.е.
Figure 00000021
, расстояния h1=h2, так как отборники давления находятся на одном уровне.
При равенстве скоростей потока коэффициент Кориолиса α=1
α12
Тогда уравнение (12) запишется в следующем виде:
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Из формулы (13) найдем среднюю скорость потока вязкой жидкости, м/с
Figure 00000025
Figure 00000026
для нашего варианта конструкции. ΔР2 - возрастает, ΔP1 - убывает.
Формула (14) справедлива для скоростей потока вязкой жидкости, не превышающих Vкр, т.е в области ламинарных потоков.
Зная среднюю скорость потока при ламинарном движении жидкости, диаметр петли трубопровода, плотность жидкости (газа), можно определить массу жидкости или газа по следующей формуле:
Figure 00000027
При турбулентном потоке жидкости (газа) скорость потока жидкости находится из формулы [3].
Figure 00000028
где λ - коэффициент гидравлического сопротивления;
lср - длина средней линии петли, м,
d - внутренний диаметр петли, м,
τ0 - касательное напряжение, Па.
Известно, что потери напора на трение определяются по следующей формуле [3]:
Figure 00000029
Умножим обе части уравнения на pg, получим:
Figure 00000030
где а - радиус трубы. Заменим радиус трубы на диаметр трубы d. Тогда формула (18) запишется в следующем виде:
Figure 00000031
Из формулы (19) найдем
Figure 00000032
В свою очередь, известно [3], что
Figure 00000033
, где ux - скорость касательного напряжения.
Figure 00000034
Из формулы (20) найдем
Figure 00000035
:
Figure 00000036
Известно, что
Figure 00000037
где V - средняя линейная скорость.
Формулу (16) запишем в следующем виде:
Figure 00000038
В формулу (23) подставим значение
Figure 00000039
из формулы (22):
Figure 00000040
Figure 00000041
Из формулы (24) найдем линейную скорость потока:
Figure 00000042
Определим скорость потока без учета
Figure 00000043
Figure 00000044
По известной линейной скорости V и касательной скорости
Figure 00000045
из формулы (22) определим λ:
Figure 00000046
Значение λ, из формулы (26) подставим в формулу (25):
Figure 00000047
Figure 00000048
Зная скорость турбулентного движения жидкости, можно определить массу жидкости или газа по формулам:
Мж=α 0,785d2Vжρж, кг/с
Мг=α 0,785d2Vгρг, кг/с,
где ρг - в рабочих условиях (при давлении Р и температуре
Т=273+t°C
Использование предлагаемого изделия позволяет измерять плотность жидких или газообразных сред, определять количество массы жидкости или газа.
По данному изделию разработаны рабочие чертежи, изготовлен экспериментальный образец, проведены лабораторные испытания на воде, получены положительные результаты, подтверждающие правильность расчетных линейных скоростей и количества массы жидкости в области ламинарных и турбулентных потоков.
Источники информации
1. Плотномер для жидких сред. Свидетельство на полезную модель RU № 15787, МКИ7 G01N 9/26, опубл. Бюл. № 31, 2000 г.
2. Плотномер для жидких сред. Авт. свид. СССР № 1325328, МКИ4 G01N 9/26, опубл. Бюл. № 27, 1987 г.
3. Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. - М.: Стройиздат, 1985 г.

Claims (1)

  1. Плотномер жидких или газообразных сред, содержащий петлеобразную трубу равного сечения, состоящую из восходящей, горизонтальной и нисходящей ветвей, три отборника давления, установленные соответственно на восходящей, горизонтальной и нисходящей ветвях петлеобразной трубы, два датчика разности давлений, датчик абсолютного давления рабочей среды, датчик температуры рабочей среды, импульсные трубки с «эталонной» жидкостью, воспринимающие давление рабочей среды непосредственно контактным методом, и регистрирующий блок, отличающийся тем, что он снабжен датчиком температуры «эталонной» жидкости и дополнительным отборником давления, размещенным на корпусе термометра датчика температуры «эталонной» жидкости, при этом отборники давления, установленные на восходящей, нисходящей ветвях петлеобразной трубы и отборник давления, размещенный на корпусе термометра датчика температуры «эталонной» жидкости, расположены на одном уровне в нижней части петли, причем отборник давления, установленный на восходящей ветви, передает давление на датчик разности давлений в его минусовую камеру, отборник давления, расположенный на горизонтальной ветви, передает давление в плюсовые камеры датчиков разности давлений, отборник давления, установленный на нисходящей ветви, передает давление в минусовую камеру другого датчика разности давлений, при этом датчики разности давлений, термометр датчика температуры «эталонной» жидкости, датчик абсолютного давления рабочей среды и датчик температуры рабочей среды связаны с регистрирующим блоком, а плотность жидкости или газа определяется соответственно по формулам
    Figure 00000049
    ,
    Figure 00000050

    где ρж, ρг - плотности соответственно жидкости и газа, кг/м3;
    Figure 00000051
    - плотность эталонной жидкости, приведенная к рабочим условиям, кг/м3;
    ΔP1 - разность давлений, отобранных посредством отборников давлений, установленных на восходящей и горизонтальной ветвях петлеобразной трубы, Па;
    ΔР2 - разность давлений, отобранных посредством отборников давлений, установленных на нисходящей и горизонтальной ветвях петлеобразной трубы, Па;
    g - ускорение свободного падения, м/с2;
    h - расстояние между верхней и нижней точками отбора давления, м;
    hk - высота столба эталонной жидкости, м.
RU2007109996/28A 2007-03-19 2007-03-19 Плотномер жидких или газообразных сред RU2348918C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109996/28A RU2348918C2 (ru) 2007-03-19 2007-03-19 Плотномер жидких или газообразных сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007109996/28A RU2348918C2 (ru) 2007-03-19 2007-03-19 Плотномер жидких или газообразных сред

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007109996A RU2007109996A (ru) 2008-09-27
RU2348918C2 true RU2348918C2 (ru) 2009-03-10

Family

ID=39928542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007109996/28A RU2348918C2 (ru) 2007-03-19 2007-03-19 Плотномер жидких или газообразных сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2348918C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482456C1 (ru) * 2011-10-25 2013-05-20 Юрий Алексеевич Дудин Дифференциальный преобразователь давления
CN103531067A (zh) * 2013-11-01 2014-01-22 苏州市凯业金属制品有限公司 一种防液体混流教学实验用三道管
RU2632999C2 (ru) * 2015-12-15 2017-10-11 Ильшат Робертович Салимов Устройство для измерения параметров жидких сред в трубопроводе
RU176182U1 (ru) * 2017-09-26 2018-01-11 Ильшат Робертович Салимов Полнопоточный плотномер жидких сред
RU2684918C1 (ru) * 2014-09-02 2019-04-16 Эколь Политекник Федераль Де Лозанн (Эпфл) Газовый датчик

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482456C1 (ru) * 2011-10-25 2013-05-20 Юрий Алексеевич Дудин Дифференциальный преобразователь давления
CN103531067A (zh) * 2013-11-01 2014-01-22 苏州市凯业金属制品有限公司 一种防液体混流教学实验用三道管
RU2684918C1 (ru) * 2014-09-02 2019-04-16 Эколь Политекник Федераль Де Лозанн (Эпфл) Газовый датчик
RU2632999C2 (ru) * 2015-12-15 2017-10-11 Ильшат Робертович Салимов Устройство для измерения параметров жидких сред в трубопроводе
RU176182U1 (ru) * 2017-09-26 2018-01-11 Ильшат Робертович Салимов Полнопоточный плотномер жидких сред

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007109996A (ru) 2008-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102016519B (zh) 用于根据流量计参数的偏差进行诊断的方法
US6945095B2 (en) Non-intrusive multiphase flow meter
US20110296911A1 (en) Method and apparatus for measuring the density of a flowing fluid in a conduit using differential pressure
GB2504000A (en) In-well full-bore multiphase flowmeter for horizontal wellbores
AU2016386420A1 (en) Multi-phase coriolis measurement device and method
RU2348918C2 (ru) Плотномер жидких или газообразных сред
RU2359247C1 (ru) Плотномер-расходомер жидких или газообразных сред
RU2378638C2 (ru) Плотномер-расходомер жидких сред
García-Berrocal et al. The Coriolis mass flow meter as a volume meter for the custody transfer in liquid hydrocarbons logistics
US9188471B2 (en) Two-phase flow sensor using cross-flow-induced vibrations
CN1746632A (zh) 弯管与流量计组合的两相流双参数测量方法及系统
CA2972625A1 (en) Ultrasonic viscometer
CN101275894B (zh) 一种石油树脂聚合物料粘度在线连续检测方法
RU72763U1 (ru) Плотномер-расходомер жидких или газообразных сред
RU67263U1 (ru) Плотномер жидких или газообразных сред
RU166008U1 (ru) Устройство для измерения параметров жидких сред
RU73485U1 (ru) Плотномер-расходомер жидких сред
RU2743511C1 (ru) Поточный способ для измерения вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей с помощью щелевого сужающего устройства
RU73072U1 (ru) Плотномер-расходомер жидких или газовых сред
RU2634081C2 (ru) Устройство для измерения параметров газожидкостной смеси, добываемой из нефтяных скважин
RU164946U1 (ru) Устройство для измерения параметров маловязких и вязких текучих сред в трубопроводе
RU2632999C2 (ru) Устройство для измерения параметров жидких сред в трубопроводе
RU164355U1 (ru) Объемно-массовый расходомер сжиженных газов
EP2392910A2 (en) Method and apparatus for measuring the density of a flowing fluid in a conduit using differential pressure
RU2737243C1 (ru) Поточный прибор для измерения вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей с помощью щелевого сужающего устройства

Legal Events

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

Effective date: 20090320