RU2611439C1 - Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке - Google Patents

Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке Download PDF

Info

Publication number
RU2611439C1
RU2611439C1 RU2015155579A RU2015155579A RU2611439C1 RU 2611439 C1 RU2611439 C1 RU 2611439C1 RU 2015155579 A RU2015155579 A RU 2015155579A RU 2015155579 A RU2015155579 A RU 2015155579A RU 2611439 C1 RU2611439 C1 RU 2611439C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substance
resonator
measurement
volume
composition
Prior art date
Application number
RU2015155579A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Priority to RU2015155579A priority Critical patent/RU2611439C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611439C1 publication Critical patent/RU2611439C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N22/00Investigating or analysing materials by the use of microwaves or radio waves, i.e. electromagnetic waves with a wavelength of one millimetre or more

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами двухфазного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для определения состава вещества в потоке добываемой и транспортируемой нефти, являющейся, по существу, трехкомпонентным двухфазным веществом (нефть, газ, вода). Предлагается способ измерения состава двухфазного вещества в потоке, при котором выполняют первый такт измерений, в котором воздействуют на вещество электромагнитными волнами СВЧ-диапазона частот и определяют по результатам воздействия его диэлектрическую проницаемость при применении соответствующего чувствительного элемента в виде СВЧ-резонатора и измерении его резонансной частоты электромагнитных колебаний, при этом дополнительно выполняют последовательно два такта измерений, в которых воздействуют на вещество электромагнитными волнами СВЧ-диапазона частот в двух частотных диапазонах, одному из которых соответствует изменение объема резонатора на некоторую фиксированную величину, а другому - изменение этого объема еще на некоторую фиксированную величину, производят измерение значений резонансной частоты резонатора в этих трех тактах измерений, осуществляют совместное функциональное преобразование измеренных значений резонансной частоты резонатора в указанных трех частотных диапазонах, по результатам которого определяют состав двухфазного вещества. Поскольку такты измерений проводят в течение очень короткого времени, то контролируемая область потока является практически неизменной за время проведения тактов измерений, что позволяет повысить точность результатов измерений и определить состав трехкомпонентного двухфазного вещества, в частности нефтеводогазовой смеси. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для высокоточного измерения физических свойств веществ, являющихся компонентами двухфазного вещества, неподвижного или транспортируемого по трубопроводу. В частности, данный способ может быть применен для определения состава вещества в потоке добываемой и транспортируемой нефти, являющейся, по существу, трехкомпонентным двухфазным веществом (нефть, газ, вода).
Известны способы измерения покомпонентного состава двухфазных веществ, имеющие большое значение и для определения расхода каждого из компонентов добываемой из скважин нефти. Для этого, в частности, нашли применение турбинные расходомеры, которые предполагают предварительную гомогенизацию нефтегазовых смесей, а также и другие типы расходомеров, например на трубке Вентури, для использования которых необходимо наличие сепараторов жидкой и газовой фаз вещества (монография: Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Справочник. Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение. 1989. 701 с.). Эти способы также имеют ограниченную область применения и сложны в реализации.
Известно техническое решение (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Наука. 1989. С. 168-177), которое содержит описание способа измерения, по технической сущности наиболее близкого к предлагаемому способу и принятого в качестве прототипа. Способ-прототип предназначен для измерения физических свойств веществ путем измерения их электрофизических параметров с применением радиоволновых (СВЧ) чувствительных элементов в виде резонаторов. В частности, для измерений в трубопроводах данный способ базируется на применении измерительных устройств, содержащих в качестве чувствительных элементов проточные объемные резонаторы с торцевыми элементами в виде запредельных волноводов. Недостатком этого способа измерения является ограниченная область применения, обусловленная невозможностью определения состава веществ при большем, чем две, компоненты контролируемого вещества. В частности, это относится к нефтеводогазовой смеси.
Техническим результатом настоящего изобретения является расширение области применения.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения состава двухфазного вещества в потоке, при котором выполняют первый такт измерений, в котором воздействуют на вещество электромагнитными волнами СВЧ-диапазона частот и определяют по результатам воздействия его диэлектрическую проницаемость при применении соответствующего чувствительного элемента в виде СВЧ-резонатора и измерении его резонансной частоты электромагнитных колебаний, дополнительно выполняют последовательно два такта измерений, в которых воздействуют на вещество электромагнитными волнами СВЧ-диапазона частот в двух частотных диапазонах, одному из которых соответствует изменение объема резонатора на некоторую фиксированную величину, а другому - изменение этого объема еще на некоторую фиксированную величину, производят измерение значений резонансной частоты резонатора в этих трех тактах измерений, осуществляют совместное функциональное преобразование измеренных значений резонансной частоты резонатора в указанных трех частотных диапазонах, по результатам которого определяют состав двухфазного вещества.
Предлагаемый способ поясняется чертежом. На фиг. 1 приведена схема устройства, поясняющая данный способ измерения.
Здесь показаны: измерительный участок трубопровода 1, волновод 2, первый дополнительный объем 3, волновод 4, второй дополнительный объем 5, электронный блок 6.
Сущность способа измерения состоит в следующем.
Наиболее важной на практике задачей является определение состава трехкомпонентного двухфазного вещества в потоке, а именно объемного содержания нефти или нефтепродукта, газа и воды в их смеси. На примере такого вещества рассмотрим сущность и пути реализации данного способа измерения.
В основе данного способа измерения состава двухфазных веществ, перемещаемых по трубопроводам, лежит проведение основного (первого) и дополнительных (второго и третьего) тактов измерений и последующее совместное функциональное преобразование результатов измерений в этих трех тактах с определением искомого состава вещества в результате этого преобразования. На втором такте измерений производят добавление к объему Vo измерительного участка трубопровода или изъятие из него некоторого фиксированного объема ΔV1 одной из компонент, в предпочтительном варианте объема газа ΔVг. На третьем такте измерений производят, помимо уже добавленного или изъятого объема ΔV1 на втором такте, еще добавление или изъятие объема ΔV2.
Далее будем рассматривать для ясности реализацию способа с добавлением объемов ΔV1 и ΔV2. Рассмотрение реализации способа с изъятием таких объемов проводится аналогично.
Наличие ΔVг приводит к составлению дополнительных уравнений связи входных параметров ∈н, ∈г, ∈в, Vн, Vв и Vг и информативного параметра - резонансной частоты ƒp электромагнитных колебаний проточного резонатора - и, тем самым, позволяет при решении полученной системы уравнений определить покомпонентный состав. Пусть ƒp1 - резонансная частота проточного резонатора, соответствующая первому такту измерений, когда объем резонатора соответствует объему Vо измерительного участка трубопровода, ƒр2 - резонансная частота резонатора во втором такте измерений, когда объем резонатора есть Vо+ΔV1, ƒр3 - объемом трем циклам измерений - первого, и ƒр3 - резонансная частота резонатора в третьем такте измерений, когда объем резонатора есть Vо+ΔV2.
Для нефтеводогазового потока будем при этом иметь
Figure 00000001
Здесь Vн, Vв и Vг - объемное содержание, соответственно, нефти или нефтепродукта, воды и газа в объеме Vо измерительного участка трубопровода (Vо=Vн+Vв+Vг), ∈н, ∈в и ∈г - диэлектрические проницаемости этих компонентов потока.
Здесь подлежащие измерениям параметры есть Vн, Vв и Vг, а возмущением, от влияния которого на результаты измерений необходимо достичь независимости, является переменная величина (сортность) ∈н нефти или нефтепродукта. Параметры ∈г и ∈в считаются фиксированными; в противном случае систему уравнений (1) следует дополнить уравнениями связи, записанными для частот ƒ4 и ƒ5 (и, соответственно, проведением двух дополнительных тактов измерений, соответствующих дополнительным объемам, присоединяемым к полости, уже содержащей два добавленных объема ΔV1 и ΔV2 с применением соответствующих запредельных волноводов). Решение системы уравнений (1) возможно как аналитически, с учетом конкретных параметров резонатора, дополнительных объемов и свойств контролируемых веществ, так и при аппроксимации экспериментально полученных кривых соответствующими функциями.
На фиг. 1 изображен измерительный участок 1 трубопровода, на котором организовано подсоединение тестового объема газа ΔV. Здесь сам измерительный участок является проточным волноводным резонатором, имеющим торцевые запредельные волноводы, которыми являются торцы магистрального трубопровода (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Наука. 1989. 208 с. С. 173-117). Зависимость резонансной (собственной) частоты ƒp1 электромагнитных колебаний резонатора от диэлектрической проницаемости трехкомпонентного вещества соответствует первому уравнению в системе уравнений (1).
К измерительному участку 1 через волновод 2, который является запредельным волноводом для частотного диапазона, вблизи подсоединен первый дополнительный объем 3, ограниченный металлической замкнутой поверхностью (фиг. 1). На втором такте измерений при возбуждении в указанном резонаторе электромагнитных колебаний на частоте ƒр2 (иного типа колебаний), большей частоты ƒp1, волновод 2 не является запредельным, вследствие чего объем резонатора становится равным Vо+ΔV1. Этот дополнительный объем ΔV1 может заполняться газовой фазой потока. Для предотвращения попадания в него жидкости волновод 2 перекрывается проницаемой только для газа диэлектрической перегородкой. На третьем такте измерений к объему Vо+ΔV1 с помощью волновода 4, запредельного для частот, меньших, чем частота ƒр3, добавляется на измерительном участке 1 второй дополнительный объем 5, равный ΔV2, заполняемый газом, при возбуждении электромагнитных колебаний более высокого типа на частоте ƒp3h2p1. Такой дополнительный объем 5 может быть подсоединен и к первому дополнительному объему 3 через соответствующий волновод. Итак, второй такт измерений характеризуется добавлением объема ΔV1, а третий такт - добавлением объема ΔV1+ΔV2 к первоначальному объему Vo.
Полученные три зависимости ƒp1, ƒp2 и от входных параметров можно описать с помощью известных соотношений следующего вида (монография: Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Наука. 1989. 208 с. С. 173-117):
Figure 00000002
где ƒp0 - начальная (в отсутствие жидкой фазы) значение резонансной частоты, Vг - суммарный объем, занимаемый газовой фазой во время соответствующего такта измерений, Vж - объем жидкости (водонефтяной смеси).
Данное соотношение (2) соответствует рассмотрению задачи определения покомпонентного состава нефтеводогазовой смеси как задачи измерения сплошности, когда требуется определить количество свободного газа в потоке жидкости. Для смеси воды и нефти или нефтепродукта, характеризуемой значением диэлектрической проницаемости ∈ж, известны различные аналитические и эмпирические соотношения, относящиеся к тем или иным режимам потоков таких смесей. Так, при относительно малом (~5%) содержании воды в потоке нефти или нефтепродуктах справедливо следующее соотношение (монография: Теория и практика экспресс-контроля влажности твердых и жидких материалов/ Кричевский Е.С., Бензарь В.К., Венедиктов М.В. и др. М.: Энергия. 1980. 240 с. С. 45-66):
Figure 00000003
где
Figure 00000004
, W=Vв/(Vн+Vв) - влагосодержание.
Частоты ƒp1, ƒр2 и ƒp1 могут быть достаточно близкими. Реализация данного способа не требует различия ∈в на разных частотах.
На фиг. 1 приведено схематичное изображение трубопровода с контролируемым двухфазным веществом. В проточном резонаторе на измерительном участке 1 трубопровода возбуждают электромагнитные колебания с помощью генераторов в составе электронного блока 6 (его подсоединение показано схематично) в диапазонах частот, включающих резонансные частоты ƒр1, ƒp2 и ƒp3. В этом же электронном блоке 6 измеряют значения этих резонансных частот электромагнитных колебаний, осуществляют совместное функциональное преобразование согласно соотношению (1) и определяют, таким образом, искомые значения Vн, Vг и Vв и, если необходимо, ∈н.
Возможно также не одновременное, а последовательное возбуждение в проточном резонаторе электромагнитных колебаний в диапазонах частот, включающих резонансные частоты ƒp1, ƒр2 и ƒр3, и их измерение. При этом данные измеряемые значения сохраняют в электронном блоке и, по завершении цикла измерений с получением данных во всех трех тактах измерений, производят указанное выше функциональное преобразование согласно соотношению (1) с определением значений Vн, Vв и Vг и, если необходимо, ∈н. Поскольку такты измерений производят в течение очень короткого времени, то контролируемая область потока является практически неизменной за время проведения тактов измерений, что не влияет на результаты измерений.
Таким образом, данный способ позволяет определять состав транспортируемого трехкомпонентного двухфазного вещества, в частности нефтеводогазовой смеси. Он реализуем с применением электромагнитных волн СВЧ-диапазонов частот и с использованием соответствующей этим диапазонам элементной базы.

Claims (1)

  1. Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке, при котором выполняют первый такт измерений, в котором воздействуют на вещество электромагнитными волнами СВЧ-диапазона частот и определяют по результатам воздействия его диэлектрическую проницаемость при применении соответствующего чувствительного элемента в виде СВЧ-резонатора и измерении его резонансной частоты электромагнитных колебаний, отличающийся тем, что дополнительно выполняют последовательно два такта измерений, в которых воздействуют на вещество электромагнитными волнами СВЧ-диапазона частот в двух частотных диапазонах, одному из которых соответствует изменение объема резонатора на некоторую фиксированную величину, а другому - изменение этого объема еще на некоторую фиксированную величину, производят измерение значений резонансной частоты резонатора в этих трех тактах измерений, осуществляют совместное функциональное преобразование измеренных значений резонансной частоты резонатора в указанных трех частотных диапазонах, по результатам которого определяют состав двухфазного вещества.
RU2015155579A 2015-12-24 2015-12-24 Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке RU2611439C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155579A RU2611439C1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155579A RU2611439C1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611439C1 true RU2611439C1 (ru) 2017-02-22

Family

ID=58459049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155579A RU2611439C1 (ru) 2015-12-24 2015-12-24 Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611439C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204591U1 (ru) * 2020-08-31 2021-06-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство измерения долей компонентов в потоке двухфазной среды

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152024C1 (ru) * 1999-03-31 2000-06-27 Жиров Михаил Вениаминович Концентратомер
WO2005045411A2 (de) * 2003-10-27 2005-05-19 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar Verfahren zur bestimmung von feuchte und dichte eines dielektrischen materials
GB2489586A (en) * 2011-03-30 2012-10-03 Hauni Maschinenbau Ag Determining percentages by weight in a filter material
EP2587253A1 (en) * 2011-10-26 2013-05-01 TEWS Elektronik GmbH & Co. KG Method and device for online measurement of plasticizer content in an endless filter rod
RU2536164C1 (ru) * 2013-06-04 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения концентрации смеси веществ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152024C1 (ru) * 1999-03-31 2000-06-27 Жиров Михаил Вениаминович Концентратомер
WO2005045411A2 (de) * 2003-10-27 2005-05-19 Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar Verfahren zur bestimmung von feuchte und dichte eines dielektrischen materials
GB2489586A (en) * 2011-03-30 2012-10-03 Hauni Maschinenbau Ag Determining percentages by weight in a filter material
EP2587253A1 (en) * 2011-10-26 2013-05-01 TEWS Elektronik GmbH & Co. KG Method and device for online measurement of plasticizer content in an endless filter rod
RU2536164C1 (ru) * 2013-06-04 2014-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для определения концентрации смеси веществ

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204591U1 (ru) * 2020-08-31 2021-06-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство измерения долей компонентов в потоке двухфазной среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2122722C1 (ru) Контрольное устройство для определения многокомпонентного состава и процесс текущего контроля, использующий измерения полного сопротивления
Angeli et al. Flow structure in horizontal oil–water flow
US7293471B2 (en) Flow meter for measuring fluid mixtures
Henry et al. Coriolis mass flow metering for three-phase flow: A case study
CA2617186C (en) A method and apparatus for measuring the water conductivity and water volume fraction of a multiphase mixture containing water
Liu et al. Experimental measurement of oil–water two-phase flow by data fusion of electrical tomography sensors and venturi tube
Yuan et al. Optimised mode selection in electromagnetic sensors for real time, continuous and in-situ monitoring of water cut in multi-phase flow systems
Su et al. Phase fraction measurement of oil–gas–water three-phase flow with stratified gas by ultrasound technique
RU2611439C1 (ru) Способ измерения состава двухфазного вещества в потоке
US10613014B2 (en) Method for automating control systems for performing a complex transient permeability test
RU2397479C1 (ru) Устройство для измерения объемной доли жидкой фазы в потоке газожидкостной смеси природного газа
RU2612033C1 (ru) Способ измерения состава трехкомпонентного водосодержащего вещества в потоке
Yang et al. The design, development, and field testing of a water-cut meter based on a microwave technique
RU2247947C1 (ru) Способ измерения покомпонентного расхода трехкомпонентного газожидкостно-твердотельного потока и устройство для его осуществления
RU2678955C1 (ru) Способ измерения влагосодержания и отбора проб в трехкомпонентных смесях из добывающих нефтяных скважин и устройство для его осуществления
Hua et al. Wellhead metering based on bubble and resonance Coriolis effect with known gas-liquid ratio
Goodarzi et al. Novel techniques for measuring heavy-oil fluid properties
RU2569180C1 (ru) Способ поточного измерения доли воды в смеси с углеводородной жидкостью и устройство для его реализации
RU2614054C1 (ru) Способ измерения влагосодержания жидкости
RU2289808C2 (ru) Способ и устройство определения объемных долей жидкого углеводородного конденсата и воды в потоке газожидкостной смеси природного газа
RU2194950C2 (ru) Устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ в трубопроводе
RU2559840C1 (ru) Свч-способ определения осажденной влаги в жидких углеводородах
RU169540U1 (ru) Поточный свч-влагомер
Tonkonog et al. Experience of Application of Different Multiphase Metering Technologies for Cold Production and High Viscosity Oil Systems
Sharma et al. Recent advances in water cut sensing technology: Chapter 4

Legal Events

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

Effective date: 20201225