RU2610548C1 - Способ определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе - Google Patents

Способ определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU2610548C1
RU2610548C1 RU2015144875A RU2015144875A RU2610548C1 RU 2610548 C1 RU2610548 C1 RU 2610548C1 RU 2015144875 A RU2015144875 A RU 2015144875A RU 2015144875 A RU2015144875 A RU 2015144875A RU 2610548 C1 RU2610548 C1 RU 2610548C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
flow
phases
outlet
liquid phase
Prior art date
Application number
RU2015144875A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Старостин
Павел Евгеньевич Спесивцев
Наталья Анатольевна Лебедева
Original Assignee
Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
Priority to RU2015144875A priority Critical patent/RU2610548C1/ru
Priority to US15/298,885 priority patent/US10234315B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2610548C1 publication Critical patent/RU2610548C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F5/00Measuring a proportion of the volume flow
    • 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
    • G01F1/72Devices for measuring pulsing fluid flows
    • 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
    • G01F1/74Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid

Abstract

Изобретение относится к измерениям параметров многофазных смесей при их транспортировке по трубопроводам. Для определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе формируют нестационарный импульсный режим течения многофазной смеси, обеспечивающий на выходе трубопровода пульсирующие выплески жидкой фазы. После установления импульсного режима течения на выходе трубопровода измеряют параметры выплесков жидкой фазы и на основе измеренных параметров выплесков жидкой фазы определяют расходы фаз. Технический результат – обеспечение возможности точного измерения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе без установки каких-либо устройств внутри трубопровода. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерениям параметров многофазных смесей при их транспортировке по трубопроводам.
Измерение параметров течения многофазной среды представляет большой интерес для оптимизации транспорта флюидов. Обычно процесс измерения расходов фаз осложнен отсутствием информации о структуре течения, форме межфазной границы, чувствительностью плотностей к перепадам давления и другими факторами.
Известны различные способы измерения параметров флюидов в трубопроводе. В патенте GB 2422016 описан способ визуального определения параметров многофазного течения. Другая серия патентов рассматривает расходомеры, собранные из измерителя давления и оптических датчиков, установленных в специальных точках трубы (см., например, ЕР 0684450, СА 2573665, WO 2012101139). Упомянутые изобретения основываются на предположении о стационарности течения внутри сегмента трубы. Однако часто в многофазных течениях наблюдаются пульсация расходов. Известно несколько подходов для стабилизации многофазных течений. В патенте ЕР 1348065 предлагается подавлять осцилляции наряду с измерением расходов многофазного течения и компьютерным моделированием.
Технический результат, достигаемый при реализации настоящего изобретения, заключается в обеспечении возможности точного измерения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе без установки каких-либо устройств внутри трубопровода. Кроме того, предлагаемый способ обеспечивает надежность и экономичность определения расходов фаз, поскольку для реализации способа необходимо только точное измерение временных периодов и объема жидкости.
Для достижения указанного технического результата в трубопроводе формируют нестационарный импульсный режим течения многофазной смеси, обеспечивающий на выходе трубопровода пульсирующие выплески жидкой фазы. После установления импульсного режима течения на выходе трубопровода измеряют параметры выплесков жидкой фазы и на основе измеренных параметров выплесков жидкой фазы определяют расходы фаз.
Импульсный режим течения в трубопроводе может быть обеспечен путем установки на выходе трубопровода дополнительной трубы, состоящей по меньшей мере из одного наклонного сегмента, угол наклона которого обеспечивает формирование нестационарного импульсного режима течения. Угол наклона сегмента может составлять от 5 до 70 градусов. Дополнительно может осуществляться регулирование давления в дополнительной трубе.
Для регулирования давления к дополнительной трубе между выходом трубопровода и наклонным сегментом может быть подключен резервуар для накопления газовой фазы, расположенный над трубой и выполненный с возможностью изменения его объема.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана схема устройства, а на фиг. 2 приведены расходы воды на выходе из устройства для двух экспериментов.
Предлагаемый способ измерения расходов фаз двухфазной смеси при стационарном течении в трубопроводе основан на формировании в трубопроводе специального импульсного режима течения, измерении параметров импульсов и интерпретации этих измерений с целью получения значений расходов. Требуемый импульсный режим представляет собой такое течение, в котором на выходе из трубопровода наблюдаются периодические выплески одной из фаз. Такое течение может возникать в трубопроводе, где имеются нисходящие и восходящие колена, и называется пробковый, т.к. связан с периодическим перекрытием просвета трубы жидкой тяжелой фазой в нижних точках трубопровода. Пробковое течение также может возникать и в окологоризонтальных непрофилированных трубопроводах, однако в этом случае физический механизм возникновения такого режима иной, и он связан с развитием неустойчивости границы раздела стратифицированного течения.
Для формирования периодического течения необходимо, чтобы одна из фаз была достаточно сжимаема (обычно это газ). В результате образования пробки тяжелой фазы легкая сжимаемая фаза накапливается перед ней, а затем выталкивает ее. При этом на выходе из трубы формируются периодические выплески тяжелой фазы. Примеры такого рода течений известны из экспериментов и моделирования, см., например, Malekzadeh, R., Henkes, R.A. W.М., Mudde, R.F., Severe Slugging in Large-Scale Pipeline-Riser Systems: Experiments and Modelling. Int. J. of Multiphase Flow, 2012, 46, 32-37, или Osiptsov, A.A., Sinkov, K.F., Spesivtsev, P.E., Justification of the drift-flux model for two-phase flow in a circular pipe. Fluid Dynamics, 2014, 49(5), 614-626.
Способ может быть осуществлен следующим образом.
Как показано на фиг. 1, для формирования в трубопроводе нестационарного импульсного режима течения двухфазной смеси, обеспечивающего на выходе трубопровода пульсирующие выплески жидкой фазы, на конец трубопровода устанавливают устройство, представляющее собой дополнительную трубу 1, содержащую по меньшей мере один наклонный сегмент. Общая длина трубы 1 может составлять несколько метров. Сегменты наклонены таким образом, чтобы трансформировать входящее в трубу стационарное течение в нестационарное импульсное. Углы наклона сегментов трубы могут варьироваться от 5 до 70 градусов и зависят от свойств фаз. Вне этого диапазона углов наклона не всегда возможно получить требуемый пробковый режим течения. Конфигурацию трубы определяют исходя из свойств жидкой фазы таким образом, чтобы сформировать устойчивое импульсное течение.
Дополнительная труба 1 может быть снабжена резервуаром 2, в который встроен регулятор объема 3. Выходной конец дополнительной трубы 4 открыт в пространство с постоянным давлением (например, атмосферным).
В результате течения многофазной смеси по дополнительной трубе 1 на выходе 4 должно сформироваться периодическое пульсирующее течение с выплесками жидкой фазы. Примеры такого течения показаны на Фиг. 2. Жидкая фаза выходит пульсами, характеристики которых подлежат измерению.
На следующем этапе необходимо дождаться установления нестационарного импульсного режима течения (примерно 150 секунд). Измерения начинают только после того, как возмущения, вызванные установкой устройства, затухнут и установится пульсирующий характер течения на выходе трубопровода. Появление пульсирующего характера течения на выходе трубопровода напрямую зависит от наличия достаточно сжимаемой фазы в многофазной смеси (сжимаемость порядка 10-6-10-4 Ра-1). Таким образом устройство может быть использовано для определения расходов фаз смеси.
Для достижения устойчивого пульсирующего характера течения смеси к дополнительной трубе 1 между выходом трубопровода и наклонным сегментом (или первым наклонным сегментом, если их несколько) может быть подключен расположенный над трубой резервуар 2, предназначенный для накопления газовой фазы (фиг. 1). Резервуар 2 представляет собой емкость с максимальным объемом порядка объема подсоединенной к выходу трубопровода дополнительной трубы и имеет встроенный регулятор объема 3, в качестве которого может использоваться, например, поршень. Варьирование объема резервуара 2 позволяет контролировать давление газа и тем самым управлять давлением в дополнительной трубе: давление поднимается тем медленнее, чем больше установленный объем резервуара 2. Давление в свою очередь влияет на частоту выплесков жидкой фазы.
Затем осуществляют измерения параметров выплесков (пульсов) жидкой фазы на выходе. Измерять можно все возможные характеристики, например: длительность периода выплеска, объем и массу флюида, выходящего за период, давление т.д. Для измерения объема и массы жидкой фазы ее можно собрать в отдельный резервуар на выходе (на фиг. 1 не показан). Необходимо измерить как минимум длительность периодов выплеска. Остальные измерения являются вспомогательными и могут служить для дополнительного контроля результатов.
Сделанные измерения интерпретируют с целью получения значений расходов фаз. Для этого используется интерполяция данных, полученных в результате математического численного моделирования. Так проводятся симуляции газожидкостного течения в трубе, аналогичной той, что используется для измерений. В результате симуляций для широкого диапазона расходов определяют значения длительностей периодов выплесков, объема и массу флюида, выходящего за период, давление т.д. Затем полученные данные используются, чтобы определить, какому расходу соответствовали параметры, полученные в процессе натурных измерений.
На фиг. 2 представлен пример численного моделирования течения воды и воздуха с использованием устройства, показанного на фиг. 1. Дополнительная труба имела диаметра 51.8 мм и общую длину 62.8 метра и состояла из 4 сегментов одинаковой длины с углами раствора между сегментами порядка 50 градусов. В примере измерялись длительности периодов выплесков. На основе численных симуляций течения в такой конфигурации для различных расходов флюидов составлена таблица, в которой приведены значения периодов выплесков и соответствующие им значения расходов фаз. На фиг. 2а и 2б представлены значения расходов жидкой фазы для экспериментов №10 и №9 соответственно. Таким образом, для выбранной конфигурации устройства и газожидкостной смеси по значению длительности периода можно установить расходы фаз.
Figure 00000001

Claims (9)

1. Способ определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе, в соответствии с которым:
формируют в трубопроводе нестационарный импульсный режим течения многофазной смеси, обеспечивающий на выходе трубопровода пульсирующие выплески жидкой фазы,
после установления импульсного режима течения на выходе трубопровода измеряют параметры выплесков жидкой фазы и
на основе измеренных параметров выплесков жидкой фазы определяют расходы фаз.
2. Способ по п. 1, в соответствии с которым импульсный режим течения в трубопроводе обеспечивают путем установки на выходе трубопровода дополнительной трубы, состоящей по меньшей мере из одного наклонного сегмента, угол наклона которого обеспечивает формирование нестационарного импульсного режима течения.
3. Способ по п. 2, в соответствии с которым угол наклона сегмента составляет от 5 до 70 градусов.
4. Способ по п. 1, в соответствии с которым измеряемым параметром является период выплесков.
5. Способ по п. 1, в соответствии с которым дополнительно регулируют давление в дополнительной трубе.
6. Способ по п. 5, в соответствии с которым для регулирования давления к дополнительной трубе между выходом трубопровода и наклонным сегментом подключен резервуар для накопления газовой фазы, расположенный над дополнительной трубой и выполненный с возможностью изменения его объема.
RU2015144875A 2015-10-20 2015-10-20 Способ определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе RU2610548C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144875A RU2610548C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Способ определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе
US15/298,885 US10234315B2 (en) 2015-10-20 2016-10-20 Method for determining flow rates of phases of a two-phase mixture in a pipeline

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015144875A RU2610548C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Способ определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610548C1 true RU2610548C1 (ru) 2017-02-13

Family

ID=58458556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015144875A RU2610548C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Способ определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе

Country Status (2)

Country Link
US (1) US10234315B2 (ru)
RU (1) RU2610548C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000000715A1 (en) * 1998-06-26 2000-01-06 Abb Research Ltd. Method and device for gas lifted wells
EP1348065B1 (en) * 2000-12-06 2008-01-23 Abb Research Ltd. Method, computer program product and use of a computer program for stabilizing a multiphase flow

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5007293A (en) * 1988-12-16 1991-04-16 Jung Douglas B Two-phase flow meter
FR2720498B1 (fr) 1994-05-27 1996-08-09 Schlumberger Services Petrol Débitmètre multiphasique.
US5604316A (en) * 1994-10-19 1997-02-18 Alonso; Joey G. Multiple phase coriolis mass meter
US5600073A (en) * 1994-11-02 1997-02-04 Foster-Miller, Inc. Method and system for analyzing a two phase flow
NO300437B1 (no) * 1994-11-09 1997-05-26 Jon Steinar Gudmundsson Framgangsmåte for bestemmelse av strömningsrate i en fluidström, særlig en tofaseström
US6601458B1 (en) * 2000-03-07 2003-08-05 Weatherford/Lamb, Inc. Distributed sound speed measurements for multiphase flow measurement
ATE443855T1 (de) 2004-07-13 2009-10-15 Schlumberger Technology Bv Detektor zum unterscheiden von phasen in einer multi-phasen flüssigkeitsmischung
GB2422016B (en) 2005-01-06 2007-03-07 Schlumberger Holdings System and method for measuring flow in a pipeline
AU2006269354B2 (en) * 2005-07-07 2012-02-09 Expro Meters, Inc. A system and method for optimizing a gas/liquid separation process
GB2487436B (en) 2011-01-24 2013-10-09 Framo Eng As Conduit for a hydrocarbon transport pipeline,related method and system
US9188471B2 (en) * 2014-04-22 2015-11-17 King Fahd University Of Petroleum And Minerals Two-phase flow sensor using cross-flow-induced vibrations

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000000715A1 (en) * 1998-06-26 2000-01-06 Abb Research Ltd. Method and device for gas lifted wells
EP1348065B1 (en) * 2000-12-06 2008-01-23 Abb Research Ltd. Method, computer program product and use of a computer program for stabilizing a multiphase flow

Also Published As

Publication number Publication date
US10234315B2 (en) 2019-03-19
US20170167905A1 (en) 2017-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Malekzadeh et al. Severe slugging in a long pipeline–riser system: Experiments and predictions
Fabre et al. Severe slugging in pipeline/riser systems
Xiaoming et al. Flow pattern and pressure fluctuation of severe slugging in pipeline-riser system
Abdulkadir et al. Experimental study of the hydrodynamic behaviour of slug flow in a vertical riser
US11808149B2 (en) Method and system for determining the flow rates of multiphase and/or multi-component fluid produced from an oil and gas well
RU2016123019A (ru) Устройства и способы непосредственного измерения кориолиса в устье скважины
EP2192391A1 (en) Apparatus and a method of measuring the flow of a fluid
Davidson et al. A universal scaling for low-order structure functions in the log-law region of smooth-and rough-wall boundary layers
RU2015132796A (ru) Отклонение потока в циркуляционной системе для буровой текучей среды для регулировки давления буровой текучей среды
Ma et al. Experimental study on dynamic stability of vertical cantilevered pipe aspirating fluid immersed in various water depths
RU2610548C1 (ru) Способ определения расходов фаз двухфазной смеси в трубопроводе
EA038439B1 (ru) Способ и установка для откачки жидкости из скважины
GB2591638A (en) Managing gas bubble migration in a downhole liquid
RU2700738C1 (ru) Способ повышения достоверности контроля обводненности продукции нефтедобывающих скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами
Martins da Silva et al. Dynamic multiphase flow models for control
RU2629787C2 (ru) Установка для раздельного измерения дебита нефтяных скважин по нефти, газу и воде
Hanyang et al. Experimental investigation of slug development on horizontal two-phase flow
Archibong-Eso et al. Viscous liquid-gas flow in horizontal pipelines: Experiments and multiphase flow simulator assessment
EA025383B1 (ru) Способ управления процессом подачи глубинного насоса и устройство для его осуществления
RU2558570C1 (ru) Способ проведения исследований газожидкостного потока
RU2571473C1 (ru) Устройство для проведения исследований газожидкостного потока
Wan et al. Diameter scaling correlations for near atmospheric air-water slug velocities in horizontal pipe
Kadri A probabilistic approach for predicting average slug frequency in horizontal gas/liquid pipe flow
JP2012150090A (ja) 気泡式粘度・比重、液位計
RU2008113643A (ru) Способ оперативного измерения дебита жидкости нефтяной или газоконденсатной скважины и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20191021