RU2477419C1 - Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси в продуктопроводе - Google Patents

Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси в продуктопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU2477419C1
RU2477419C1 RU2011143119/06A RU2011143119A RU2477419C1 RU 2477419 C1 RU2477419 C1 RU 2477419C1 RU 2011143119/06 A RU2011143119/06 A RU 2011143119/06A RU 2011143119 A RU2011143119 A RU 2011143119A RU 2477419 C1 RU2477419 C1 RU 2477419C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
oil
unit
pump installation
extreme
Prior art date
Application number
RU2011143119/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Илюхин
Вадим Израилевич Марсов
Андрей Борисович Николаев
Владимир Николаевич Жучков
Original Assignee
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) filed Critical МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Priority to RU2011143119/06A priority Critical patent/RU2477419C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477419C1 publication Critical patent/RU2477419C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в системах внутрипромыслового сбора и транспорта нефти и нефтяного газа. Устройство содержит определитель расхода в виде дифференциального датчика давления, который установлен на нагнетательном трубопроводе насосной установки, и экстремальный регулятор (6), который получает информацию о мощности привода насосной установки и устанавливает оптимальный режим работы установки. Между насосом (2) и продуктопроводом (4) расположена трубка Вентури (3) с установленным в ней абсолютным датчиком давления и определителем расхода. Кроме того, устройство содержит блок умножения (5) для перемножения сигналов, поступающих от датчиков давления, и передачи электрического сигнала, пропорционального полной мощности установки, к экстремальному регулятору (6). Регулятор (6) выполнен с возможностью воздействия на двигатель (1) насосной установки путем изменения скорости вращения последнего. Техническим результатом заявленного изобретения является поддержание в процессе регулирования экстремального значения полной мощности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в системах внутрипромыслового сбора и транспорта нефти и нефтяного газа, а более конкретно к устройствам управления энергопотреблением насосных станций при транспортировании нефтегазоводяной смеси.
Наиболее часто для этих целей используется способ, основанный на изменении положения заслонки, встроенной в трубопровод и регулирующей подачу нефтегазоводяной смеси, а следовательно, и развиваемого давления в продуктопроводе.
Однако его применение связано с непроизводительными потерями, поскольку насосная система развивает постоянное давление, и, в случае частичного закрытия заслонки, электроэнергия, потребляемая электродвигателем насоса, даже возрастает из-за увеличения гидравлического сопротивления, создаваемого заслонкой. Кроме того, наличие заслонки приводит к опасности возникновения турбулентности.
Известно устройство управления насосной системой, содержащей регулируемые аксиально-поршневые насосы, оснащенные регуляторами мощности, обеспечивающими постоянство рабочей характеристики мощности N=Q·ΔP=const за счет изменения объема насосов, а следовательно, и расхода Q с ростом давления ΔР (RU 68626 U1, 27.11.2007).
Недостатком известного устройства управления является высокая стоимость регулируемых насосов и сравнительно высокая интенсивность их отказов.
Наиболее близким к изобретению является устройство управления транспортированием среды насосной установкой, включающей насос, двигатель и продуктопровод, содержащее определитель расхода, установленный на нагнетательном трубопроводе насосной установки, и связанный с определителем расхода экстремальный регулятор, получающий также информацию о мощности двигателя насосной установки и устанавливающий оптимальный режим работы насосной установки (RU 2418196 С1, 10.05.2011).
Недостатком известного устройства управления транспортированием среды насосной установкой является то, что регулирование работы последней осуществляется изменением проходного сечения трубопровода подачи воздуха в ее всасывающий трубопровод, что нецелесообразно при транспортировании по продуктопроводу нефтегазоводяной смеси, а также то, что при регулировании не контролируют давление, развиваемое насосной установкой, и не учитывают его влияния на формируемый экстремальным регулятором сигнал при установке режима работы насосной установки, соответствующего максимальному использованию мощности установки.
Недостатком известного устройства управления является и то, что ни один из параметров, который можно контролировать (давление и расход) не обладает физическими свойствами, имеющими экстремальную характеристику, приведенную на фиг.1.
Задача изобретения заключается в максимальном использовании мощности насосной установки путем поддержания в процессе регулирования экстремального значения полной мощности.
Поставленная задача решается и технический результат достигается тем, что устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси насосной установкой, включающей насос, двигатель и продуктопровод, содержащее определитель расхода, установленный на нагнетательном трубопроводе насосной установки, и связанный с определителем расхода экстремальный регулятор, получающий также информацию о мощности двигателя насосной установки и устанавливающий оптимальный режим работы насосной установки, согласно изобретению дополнительно снабжено подключенной между насосом и продуктопроводом трубкой Вентури с установленными в ней абсолютным датчиком давления и определителем расхода, выполненным в виде дифференциального датчика давления, и блоком умножения для перемножения сигналов, поступающих от датчиков давления, и передачи электрического сигнала, пропорционального полной мощности установки, к экстремальному регулятору, при этом регулятор выполнен с возможностью воздействия на двигатель насосной установки путем изменения скорости вращения последнего.
На фиг.1 показан график изменения полной мощности и расхода от давления в продуктопроводе.
На фиг 2 приведена функциональная схема устройства управления транспортированием нефтегазоводяной смеси.
Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси насосной установкой, включающей насос 2, двигатель 1 и продуктопровод 4, содержит определитель расхода Q, установленный на нагнетательном трубопроводе насосной установки, и связанный с определителем расхода Q экстремальный регулятор 6, получающий также информацию о мощности N двигателя 1 насосной установки и устанавливающий оптимальный режим работы насосной установки. Устройство также снабжено подключенной между насосом 2 и продуктопроводом 4 трубкой Вентури 3 с установленными в ней абсолютным датчиком давления и определителем расхода Q, выполненным в виде дифференциального датчика давления. Кроме того устройство снабжено блоком умножения 5 для перемножения сигналов, поступающих от датчиков давления, и передачи электрического сигнала, пропорционального полной мощности N установки, к экстремальному регулятору 6. Регулятор 6 выполнен с возможностью воздействия на двигатель 1 насосной установки путем изменения скорости V вращения последнего.
Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси работает следующим образом. При вращении двигателя 1 насосной установки насос 2 осуществляет прокачку нефтегазоводяной смеси через продуктопровод 4. Перед тем как попасть в продуктопровод 4 нефтегазоводяная смесь проходит через трубку Вентури 3 с установленным в ней дифференциальным датчиком давления, с выхода которого за счет перепада давления в трубке 3 Вентури поступает электрический сигнал, пропорциональный расходу Q нефтегазоводяной смеси, на блок умножения 5. На выходе трубки Вентури 3 установлен абсолютный датчик давления, вырабатывающий сигнал, пропорциональный давлению Р, создаваемому насосной установкой в продуктопроводе 4. Эти сигналы Q, Р перемножаются блоком 5 умножения, на выходе которого появляется электрический сигнал U, пропорциональный полной мощности N насосной установки, который поступает в экстремальный регулятор 6. Экстремальный регулятор 6, воздействуя на двигатель 1 насосной системы 2 путем изменения скорости вращения последнего, устанавливает оптимальный режим работы насосной установки и поддерживает его полную мощность на максимальном уровне. Экстремальная характеристика (фиг.1) формируется искусственным путем. Энергетика насосной системы непосредственно связана с динамикой, габаритами и общей массой нефтегазоводяной смеси и определяется ее полной мощностью:
N=Q·Р, где:
N - полная мощность;
Q - расход насосной системы;
Р - давление, создаваемое в продуктопроводе.
Q=V·ρ, где:
V - скорость перемещения нефтегазоводяной смеси;
ρ - удельная плотность нефтегазоводяной смеси.
Графики изменения полной мощности N и расхода Q от давления Р в продуктопроводе приведены на фиг.1.
Обычно экстремальные системы управления используют в том случае, если сама характеристика регулирования имеет экстремальный характер, но сам экстремум постоянно изменяется под воздействием внешних возмущений (в нашем случае изменение соотношений нефти, газа и воды в смеси, изменение физических характеристик этих компонентов и т.п.), поэтому заранее невозможно определить управляющее воздействие, т.е. экстремальная система автоматически подстраивается на максимальное (экстремальное) значение характеристики регулирования - мощности N, возможное в каждой конкретной ситуации. В нашем случае сами контролируемые параметры не имеют экстремального вида, и поэтому мы получаем характеристику регулирования путем перемножения давления Р и расхода Q.
Изменением скорости вращения двигателя 1 насосной установки можно изменить величину расхода Q нефтегазоводяной смеси и, соответственно, давление Р в продуктопроводе 4, однако и скорость движения нефтегазоводяной смеси при этом также изменится. Взаимосвязь и взаимообусловленность основных параметров системы (Q - расхода, V - скорости, Р - давления) с разнонаправленным действием друг на друга делает малоэффективным управление потоком нефтегазоводяной смеси при использовании традиционных систем автоматического регулирования по отклонению (ошибке). В этом случае целесообразно применить систему экстремального регулирования, которая применяется в тех случаях, когда сложность управляемого процесса достигает такого уровня, при котором влияние неполной априорной информации об условиях работы системы становится существенным, и невозможно обеспечить заданное качество процессов управления традиционными способами. В этом случае экстремальная система осуществляет автоматическое приспособление к изменяющимся условиям функционирования.

Claims (1)

  1. Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси насосной установкой, включающей насос, двигатель и продуктопровод, содержащее определитель расхода, установленный на нагнетательном трубопроводе насосной установки, и связанный с определителем расхода экстремальный регулятор, получающий также информацию о мощности двигателя насосной установки и устанавливающий оптимальный режим работы насосной установки, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено подключенной между насосом и продуктопроводом трубкой Вентури с установленными в ней абсолютным датчиком давления и определителем расхода, выполненным в виде дифференциального датчика давления, и блоком умножения для перемножения сигналов, поступающих от датчиков давления, и передачи электрического сигнала, пропорционального полной мощности установки, к экстремальному регулятору, при этом регулятор выполнен с возможностью воздействия на двигатель насосной установки путем изменения скорости вращения последнего.
RU2011143119/06A 2011-10-26 2011-10-26 Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси в продуктопроводе RU2477419C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143119/06A RU2477419C1 (ru) 2011-10-26 2011-10-26 Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси в продуктопроводе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143119/06A RU2477419C1 (ru) 2011-10-26 2011-10-26 Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси в продуктопроводе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2477419C1 true RU2477419C1 (ru) 2013-03-10

Family

ID=49124240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143119/06A RU2477419C1 (ru) 2011-10-26 2011-10-26 Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси в продуктопроводе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477419C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK178041B1 (da) * 2014-06-25 2015-04-07 Hvidtved Larsen As J Mobil slamsuger samt fremgangsmåde

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0150068A2 (de) * 1984-01-23 1985-07-31 RHEINHÜTTE vorm. Ludwig Beck GmbH & Co. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung verschiedener Betriebsparameter bei Pumpen und Verdichtern
SU1323751A1 (ru) * 1986-03-18 1987-07-15 Московский гидромелиоративный институт Насосна станци
JPH0235032A (ja) * 1988-04-15 1990-02-05 Nichimo Co Ltd 擬似餌およびその製造方法
RU2224172C2 (ru) * 1998-07-16 2004-02-20 Эвальд ХЕННЕЛЬ Способ регулирования давления текучей среды
RU2418196C1 (ru) * 2009-10-14 2011-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ регулирования режима работы водоотливной установки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0150068A2 (de) * 1984-01-23 1985-07-31 RHEINHÜTTE vorm. Ludwig Beck GmbH & Co. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung verschiedener Betriebsparameter bei Pumpen und Verdichtern
SU1323751A1 (ru) * 1986-03-18 1987-07-15 Московский гидромелиоративный институт Насосна станци
JPH0235032A (ja) * 1988-04-15 1990-02-05 Nichimo Co Ltd 擬似餌およびその製造方法
RU2224172C2 (ru) * 1998-07-16 2004-02-20 Эвальд ХЕННЕЛЬ Способ регулирования давления текучей среды
RU2418196C1 (ru) * 2009-10-14 2011-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ регулирования режима работы водоотливной установки

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK178041B1 (da) * 2014-06-25 2015-04-07 Hvidtved Larsen As J Mobil slamsuger samt fremgangsmåde

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8801394B2 (en) System and method for driving a pump
EP2630329B1 (en) Submersible pump system
CN107762954B (zh) 通风机的体积流量控制方法
RU2706897C2 (ru) Способ работы для насоса, в особенности для мультифазного насоса, и насос
RU2007146447A (ru) Питание топливом двигателя летательного аппарата
CA2685246A1 (en) Determination and control of wellbore fluid level, output flow, and desired pump operating speed, using a control system for a centrifugal pump disposed within the wellbore
CN104131971B (zh) 油泵测试系统
EP2715059B1 (en) Pump system
US9886018B2 (en) Pump control for operation on a variable pressure force main
JPWO2015046133A1 (ja) 燃料システム
RU2011149197A (ru) Топливозаправщик и способ заправки топливом летательного аппарата при помощи такого топливозаправщика
US9422940B2 (en) Sensorless control method for a multipump system
US20180129177A1 (en) Method and system for controlling a multi-pump system
RU2014146203A (ru) Системы подачи топлива летательного аппарата
CN107131131A (zh) 一种水泵串接系统的流量平衡方法
CN107131651B (zh) 一种稳定调节水温的装置和方法
RU2477419C1 (ru) Устройство управления транспортированием нефтегазоводяной смеси в продуктопроводе
US20180003180A1 (en) Pumping energy management control system
CN108846144B (zh) 一种不依赖于流量计的管路流量在线检测方法
JP4741312B2 (ja) 可変速給水装置
CN108955781A (zh) 一种强腐蚀性液态介质流量的数字变频计量控制器
RU2493437C1 (ru) Система управления турбоагрегатом
CN104595222A (zh) 一种流体控制系统
RU2498115C1 (ru) Система оптимального управления турбоагрегатом
NO338576B1 (no) System for pumping av et fluid og fremgangsmåte for dens drift.

Legal Events

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

Effective date: 20131027

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160427

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171027