RU2636139C2 - Расходомер переменного уровня - Google Patents

Расходомер переменного уровня Download PDF

Info

Publication number
RU2636139C2
RU2636139C2 RU2016103578A RU2016103578A RU2636139C2 RU 2636139 C2 RU2636139 C2 RU 2636139C2 RU 2016103578 A RU2016103578 A RU 2016103578A RU 2016103578 A RU2016103578 A RU 2016103578A RU 2636139 C2 RU2636139 C2 RU 2636139C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
partition
liquid
vessel
flow rate
gas
Prior art date
Application number
RU2016103578A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016103578A (ru
Inventor
Юрий Павлович Демакин
Сергей Михайлович Мастьянов
Радик Асымович Мусалеев
Виталий Алексеевич Саргаев
Виктор Михайлович Устинов
Original Assignee
Акционерное общество "ОЗНА - Измерительные системы"
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 Акционерное общество "ОЗНА - Измерительные системы" filed Critical Акционерное общество "ОЗНА - Измерительные системы"
Priority to RU2016103578A priority Critical patent/RU2636139C2/ru
Publication of RU2016103578A publication Critical patent/RU2016103578A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636139C2 publication Critical patent/RU2636139C2/ru

Links

Images

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
    • G01F1/05Measuring 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 mechanical effects
    • G01F1/34Measuring 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 mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • 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
    • G01F1/05Measuring 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 mechanical effects
    • G01F1/52Measuring 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 mechanical effects by measuring the height of the fluid level due to the lifting power of the fluid flow
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/26Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by measuring pressure differences

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано при измерениях дебита продукции нефтегазодобывающих скважин. Расходомер переменного уровня состоит из сосуда с напорным и сливным трубопроводами на входе и выходе, перегородки с профилированной сливной щелью, через которую происходит истечение жидкости из входной приемной камеры в выходную полость сосуда, обеспечивающей прямую пропорциональность между расходом жидкости и высотой столба жидкости, и дифференциального манометра, измеряющего высоту столба жидкости в приемной камере перед перегородкой. Согласно изобретению его оснащают дополнительной перегородкой с профилированной сливной щелью, обеспечивающей обратную пропорциональность между расходом газа и высотой столба жидкости, и дополнительным дифференциальным манометром, измеряющим высоту столба жидкости перед этой перегородкой. Причем, в зависимости от конструкции, перегородки с соответствующими дифференциальными манометрами могут располагаться либо в одном сосуде, в двух герметично разделенных полостях, либо в двух сосудах, соединенных трубопроводом, а перегородки могут быть выполнены в виде трубы. Технический результат - расширение функциональных возможностей и соответственно повышение потребительских свойств расходомера переменного уровня и позволяет производить измерения расхода не только жидкости, но и газа. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области добычи нефти и может быть использовано при измерениях дебита (расхода) продукции нефтегазодобывающих скважин.
Известен расходомер переменного уровня [1], предназначенный для измерений расхода жидкой фазы газонасыщенной нефти.
Расходомер состоит из сосуда с напорным и сливным трубопроводами на входе и выходе, перегородки с профилированной сливной щелью, через которую происходит истечение жидкости из входной приемной камеры в выходную полость сосуда, и дифференциального манометра, измеряющего уровень (высоту столба) жидкости в приемной камере.
Профилированная щель обеспечивает прямую пропорциональность между расходом и высотой столба жидкости.
Недостатком этого расходомера является ограниченность функциональных возможностей - он предназначен для измерений только однокомпонентной жидкости.
Известен расходомер переменного уровня [2], предназначенный для одновременных измерений расхода двух расслаивающихся жидкостей.
Расходомер включает в себя емкость, в которой установлена перегородка с профилированной щелью, снабженная датчиком уровня раздела сред и совмещенным с ним датчиком гидростатического давления легкой фракции. В измерительную схему с датчиков поступают сигнал, прямо пропорциональный суммарному расходу жидкости, и сигнал, прямо пропорциональный расходу легкой фракции. Измерительная схема выдает данные сигналы на показывающие приборы.
Недостатком известного расходомера является ограниченность функциональных возможностей, низкие потребительские свойства: устройство позволяет производить измерения дебита лишь однофазного продукта - жидкости.
Известно, что продукцией нефтегазодобывающих скважин является смесь газа и водонефтяной эмульсии.
Поскольку водонефтяная эмульсия, как правило, в условиях измерительной установки, практически не поддается разделению, на практике прямые измерения дебита ее компонент не производят - применяют косвенный способ.
Для определения дебита воды и нефти используют влагомеры. Дебит воды определяют как произведение значений дебита водонефтяной эмульсии, измеряемой расходомером, и доли воды в ней, измеряемой влагомером, а дебит нефти - как разность значений дебита водонефтяной эмульсии и дебита воды.
Таким образом, функция измерений расхода двух расслаивающихся жидкостей в нефтедобыче малопригодна.
В данном случае, поскольку продукция скважин является двухфазной, куда как важнее функция мультифазных измерений.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей и соответственно повышение потребительских свойств расходомера переменного уровня.
Поставленная цель достигается тем, что расходомер переменного уровня, состоящий из сосуда с напорным и сливным трубопроводами на входе и выходе, перегородки с профилированной сливной щелью, через которую происходит истечение жидкости из входной приемной камеры в выходную полость сосуда, обеспечивающей прямую пропорциональность между расходом жидкости и высотой столба жидкости, и дифференциального манометра, измеряющего высоту столба жидкости в приемной камере перед перегородкой, согласно изобретению оснащают дополнительной перегородкой с профилированной сливной щелью, обеспечивающей обратную пропорциональность между расходом газа и высотой столба жидкости, и дополнительным дифференциальным манометром, измеряющим высоту столба жидкости перед этой перегородкой.
Причем, в зависимости от конструкции, перегородки с соответствующими дифференциальными манометрами могут располагаться либо в одном сосуде, в двух герметично разделенных полостях, либо в двух сосудах, соединенных трубопроводом, а перегородки могут быть выполнены в виде трубы.
Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области, не позволило выявить в них признаки, отличающие заявляемое решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «существенные отличия».
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый расходомер переменного уровня отличается тем, что оснащение его дополнительной перегородкой с профилированной сливной щелью, обеспечивающей обратную пропорциональность между расходом газа и высотой столба жидкости и дополнительным дифференциальным манометром, измеряющим высоту столба жидкости перед этой перегородкой, позволяет производить измерения расхода не только жидкости, но и газа, тем самым расширяет функциональные возможности и повышает потребительские свойства расходомера переменного уровня.
Таким образом, заявляемый расходомер переменного уровня соответствует критерию «новизна».
На рисунках изображена принципиальная схема заявляемого устройства.
Расходомер переменного уровня состоит из емкости, разделенной герметичной перегородкой (рис. 1, 2 и 3), или может состоять из двух отдельных емкостей (рис. 4).
Порядок работы расходомера следующий.
Газожидкостная смесь (см. рис. 1) поступает через патрубок 3 в верхнюю камеру емкости 1, где установлена перегородка - труба с профилированной сливной щелью 2.
При этом газ свободно уходит в нижнюю камеру, а жидкость накапливается в нижней части верхней камеры.
При достижении уровня жидкости щели она начинает вытекать через щель в нижнюю камеру.
Очевидно, что в соответствии с законом Торричелли, чем больше скорость притока жидкости в камеру, тем большая площадь щели требуется для ее слива, т.е. большая высота столба жидкости.
Профиль щели выбирают так, чтобы обеспечить линейную зависимость (постоянство коэффициента преобразования) высоты столба жидкости от ее расхода.
Газ, попав в нижнюю камеру, через щелевую трубу и патрубок 4 свободно уходит в коллектор.
Жидкость, попав в нижнюю камеру, стремится перекрыть щелевую трубу, затрудняя выход газа. Перепад давления, возникающий при этом, способствует выталкиванию жидкости через щелевую трубу и патрубок 4 в коллектор.
Причем, чем больше скорость притока газа в камеру, тем большая площадь щели требуется для его выхода, соответственно тем больше он отжимает жидкость, уменьшая ее столб. Линеаризация зависимости высоты столба жидкости от величины расхода газа также достигается путем подбора профиля щели.
Высоту столба жидкости, вернее гидростатическое давление, которое он оказывает, в обоих случаях измеряют с помощью дифференциальных манометров 5.
Расходомеры переменного уровня подлежат индивидуальной градуировке по жидкости и по газу.
Проверка предлагаемых технических решений производилась на заводском метрологическом стенде.
Для измерений расхода газа использовался низкопредельный счетчик с диапазоном измерений от 50 до 2500 нм3/сут. Для измерений расхода жидкости использовался низкопредельный счетчик с диапазоном измерений от 24 до 120 т/сут.
Экспериментальный образец расходомера был выполнен в соответствии с принципиальной схемой, изображенной на рисунке 1.
В качестве критерия удовлетворительности результатов испытаний было выбрано условие: наибольшая погрешность при измерениях расхода газа - ±10%, при измерениях расхода жидкости - ±5%. (Расходомеры намечаются к использованию в качестве трейдеров на удаленно стоящих одиночных скважинах).
В процессе испытаний имитировались (задавались на стенде) значения расхода газа - 50, 500 и 1000 м3/сут. и значения расхода жидкости - 25, 50 и 100 т/сут.
При этом получена наибольшая погрешность при измерениях расхода газа - ±7,3%, при измерениях расхода жидкости - ±4,1%.
Таким образом, исходя из принятого критерия, результаты испытаний следует признать удовлетворительными, поскольку соответствуют предъявленным требованиям погрешности измерений расхода газа и жидкости.
Источники информации
1. П.П. Кремлевский. Расходомеры и счетчики количества веществ, Книга 1 (с. 288), С.-Петербург, Политехника, 2002.
2. Авторское свидетельство СССР №314074/18-10, 1970.

Claims (1)

  1. Расходомер переменного уровня, состоящий из сосуда с напорным и сливным трубопроводами на входе и выходе, перегородки с профилированной сливной щелью, через которую происходит истечение жидкости из входной приемной камеры в выходную полость сосуда, обеспечивающей прямую пропорциональность между расходом жидкости и высотой столба жидкости, и дифференциального манометра, измеряющего высоту столба жидкости в приемной камере перед перегородкой, отличающийся тем, что он оснащен дополнительной перегородкой с профилированной сливной щелью, обеспечивающей обратную пропорциональность между расходом газа и высотой столба жидкости, и дополнительным дифференциальным манометром, измеряющим высоту столба жидкости перед этой перегородкой.
RU2016103578A 2016-02-03 2016-02-03 Расходомер переменного уровня RU2636139C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103578A RU2636139C2 (ru) 2016-02-03 2016-02-03 Расходомер переменного уровня

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103578A RU2636139C2 (ru) 2016-02-03 2016-02-03 Расходомер переменного уровня

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016103578A RU2016103578A (ru) 2017-08-08
RU2636139C2 true RU2636139C2 (ru) 2017-11-20

Family

ID=59631973

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016103578A RU2636139C2 (ru) 2016-02-03 2016-02-03 Расходомер переменного уровня

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2636139C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU314074A1 (ru) * Г. А. Сафонов, А. П. Коробов, М. Л. Каймашников , А. Г. Жданов МАССОВЫЙ ЩЕЛЕВОЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОСТИВСеСОУОЗНАЯГДТЕН71Ш-ТГХ1^анСШБИБЛИОТЕНА__^
SU467255A1 (ru) * 1973-08-30 1975-04-15 Специальное Проектно-Конструкторское Бюро Средств Автоматизации Нефтедобычи И Нефтехимии Устройство дл измерени отдельных компонентов продукции нефт ных скважин
SU1739201A1 (ru) * 1988-06-08 1992-06-07 Казанское научно-производственное объединение "Нефтепромавтоматика" Устройство дл измерени отдельных компонентов продукции нефт ных скважин
RU2405935C2 (ru) * 2008-04-07 2010-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" (ООО "Газпром добыча Краснодар") Способ оперативного измерения дебита жидкости нефтяной или газоконденсатной скважины и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU314074A1 (ru) * Г. А. Сафонов, А. П. Коробов, М. Л. Каймашников , А. Г. Жданов МАССОВЫЙ ЩЕЛЕВОЙ РАСХОДОМЕР ЖИДКОСТИВСеСОУОЗНАЯГДТЕН71Ш-ТГХ1^анСШБИБЛИОТЕНА__^
SU467255A1 (ru) * 1973-08-30 1975-04-15 Специальное Проектно-Конструкторское Бюро Средств Автоматизации Нефтедобычи И Нефтехимии Устройство дл измерени отдельных компонентов продукции нефт ных скважин
SU1739201A1 (ru) * 1988-06-08 1992-06-07 Казанское научно-производственное объединение "Нефтепромавтоматика" Устройство дл измерени отдельных компонентов продукции нефт ных скважин
RU2405935C2 (ru) * 2008-04-07 2010-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" (ООО "Газпром добыча Краснодар") Способ оперативного измерения дебита жидкости нефтяной или газоконденсатной скважины и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016103578A (ru) 2017-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5608170A (en) Flow measurement system
JP2790260B2 (ja) 1つまたはそれ以上の運動量流量計と1つの体積流量計を使用して二相または三相流体の流量を測定するための装置と方法
DK1893952T3 (en) Method and apparatus for measuring non-homogeneous flow phase velocities.
WO1991015738A1 (en) Improvements to two and three-phase flow measurement
US20160341585A1 (en) Multiphase Flow Meter
BRPI1104205B1 (pt) aparelho para uso na determinação de uma pluralidade de características de um fluxo multifásico no interior de uma tubulação
RU2754656C1 (ru) Способ и система измерения расходов многофазного и/или многокомпонентного флюида, добываемого из нефтегазовой скважины
BR112014029471B1 (pt) Método para determinar uma fração de volume de gás de um fluido multifásico de fundo de poço e medidor de fluxo
Zheng et al. Error analysis of gas and liquid flow rates metering method based on differential pressure in wet gas
Vicencio et al. An experimental characterization of horizontal gas-liquid slug flow
RU2348918C2 (ru) Плотномер жидких или газообразных сред
RU2636139C2 (ru) Расходомер переменного уровня
RU2359247C1 (ru) Плотномер-расходомер жидких или газообразных сред
CN103245387A (zh) 小液量气液两相油井计量仪
RU2378638C2 (ru) Плотномер-расходомер жидких сред
US20160341645A1 (en) Inline multiphase densitometer
RU2571473C1 (ru) Устройство для проведения исследований газожидкостного потока
RU72763U1 (ru) Плотномер-расходомер жидких или газообразных сред
RU2521721C1 (ru) Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси
CN105865557A (zh) 一种超高粘度气液两相分离计量装置
Rosettani et al. Instantaneous void fraction signal using capacitance sensor for two-phase flow pattern identification
RU73485U1 (ru) Плотномер-расходомер жидких сред
RU2632999C2 (ru) Устройство для измерения параметров жидких сред в трубопроводе
RU2634081C2 (ru) Устройство для измерения параметров газожидкостной смеси, добываемой из нефтяных скважин
Johansen et al. A prototype wet-gas and multiphase flowmeter

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20200918