RU2695269C1 - Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации - Google Patents
Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2695269C1 RU2695269C1 RU2018112388A RU2018112388A RU2695269C1 RU 2695269 C1 RU2695269 C1 RU 2695269C1 RU 2018112388 A RU2018112388 A RU 2018112388A RU 2018112388 A RU2018112388 A RU 2018112388A RU 2695269 C1 RU2695269 C1 RU 2695269C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- substance
- flow
- component
- pipeline
- mass
- Prior art date
Links
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims abstract description 31
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000000599 controlled substance Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229940125368 controlled substance Drugs 0.000 claims abstract description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 235000011116 calcium hydroxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000000920 calcium hydroxide Substances 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000005865 ionizing radiation Effects 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/76—Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
- G01F1/86—Indirect mass flowmeters, e.g. measuring volume flow and density, temperature or pressure
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/05—Measuring 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
- G01F1/20—Measuring 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 detection of dynamic effects of the flow
- G01F1/32—Measuring 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 detection of dynamic effects of the flow using swirl flowmeters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/74—Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Настоящее изобретение относится к способу и устройству измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества. Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества, поступающей по трубопроводу сечением S за время Т, состоит в определении скорости потока вещества U в трубопроводе, в определении силы F, с которой поток контролируемого вещества воздействует на элемент сопротивления потоку в трубопроводе, и в вычислении этой массы по формуле
где Мх - масса измеряемого вещества компонента «х» за время Т, К - градуировочный коэффициент, ρх и ρу - известные плотности двух компонентов соответственно «х» и «у» контролируемого вещества. Устройство для реализации способа измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества содержит трубопровод с внутренним сечением S, по которому движется контролируемое вещество, датчик скорости (U) потока вещества, элемент сопротивления потоку, реагирующий на силу (F), с которой поток действует на этот элемент, установленный в трубопроводе по ходу потока и жестко связанный с пьезодатчиком, преобразующим значение этой силы в эквивалентный электрический сигнал, при этом сигналы от датчика скорости и от пьезодатчика поступают на входы вычислительного устройства, которое по известным значениям плотностей ρх и ρу компонентов соответственно «х» и «у» контролируемого вещества и градуировочного коэффициента К реализует вычисление массы компонента «х» Мх, поступившей по трубопроводу за время Т, по формуле
Технический результат - создание простого устройства и способа для измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества, транспортируемого по трубопроводу. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к измерению массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества, поступающего по трубопроводу за время Т, и может использоваться для контроля продукта, извлекаемого из нефтяной скважины в нефтедобывающей промышленности.
Известны многофазные массовые расходомеры (патенты РФ №2406977, №2460973 и №2339007), использующие силы Кориолиса в колеблющихся трубках, в которых проходит поток контролируемой многофазной среды.
Недостатком указанных устройств является ограничение по содержанию газа в контролируемой многофазной среде.
Известен способ измерения массового расхода многофазного потока (патент РФ №2428662), содержащий блок измерения скорости потока, блок измерения плотности данного потока.
Недостаток данного способа заключается в дополнительном извлечении смешанной жидкости для анализа каждого компонента. Следствием этого является большое число механических операций и большие габариты устройства.
Наиболее близким, принятым за прототип, является устройство измерения массового расхода газожидкостной среды (патент РФ №2178871), содержащий датчик объемного расхода газожидкостной среды, датчик плотности смеси, вычислительные устройства (умножители, делители, вычитающие устройства, блок задания константы, ПЗУ) и индикатор.
Недостатком указанного способа является зависимость точности измерений от структуры потока и, в частности, от вида и степени присутствия газового компонента.
Другим недостатком устройства является применение в качестве плотномера радиационного датчика плотности с источником ионизирующего излучения, что требует постоянного задействования химической лаборатории. Кроме того, такое устройство сложное и стоимость его очень высока, что не позволяет устанавливать такие приборы на каждой скважине.
Задачей настоящего изобретения является создание простого устройства для измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества, транспортируемого по трубопроводу.
На фигуре представлено предлагаемое устройство, где:
1. Трубопровод с потоком контролируемого вещества.
2. Датчик скорости потока.
3. Элемент сопротивления потоку.
4. Пъезодатчик.
5. Вычислительное устройство.
6. Индикатор.
Предлагаемый способ и устройство для измерения массы вещества работает следующим образом.
Поток контролируемого вещества в трубопроводе 1 воздействует на датчик скорости потока 2, например, турбинный расходомер. Выходной сигнал с датчика скорости потока 2, пропорциональный скорости потока U, поступает на первый вход вычислительного устройства 5. Далее поток по трубопроводу воздействует на элемент сопротивления потоку 3, который жестко связан с пъезодатчиком 4. Под действием потока элемент сопротивления потоку 3 заставляет деформироваться пъезодатчик 4, сигнал с которого поступает на второй вход вычислительного устройства 5.
Таким образом, из-за действия силы F на элемент сопротивления 3, а в конечном счете и на пъезодатчик 4, с последнего будет поступать сигнал F=к ма=kmU/Δt,
где к - коэффициент, который определяется конструктивными параметрами элемента сопротивления 3 и пъезодатчика 4;
м - часть массы вещества потока, которая воздействует на элемент сопротивления 3 за промежуток времени Δt;
а - ускорение;
U - скорость потока.
Пользуясь последней формулой, определим общую массу М вещества, проходящего по всему поперечному сечению S трубопровода за время Т:
где К - градуировочный коэффициент устройства, который определяется при его аттестации на расходомерном стенде.
Для случая, когда измеряется двухкомпонентное вещество с плотностями ρх и ρy компонентов «х» и «у», запишем массу этого вещества в виде:
М=ρхVx+ρyVy,
Здесь Vx и Vy - объемы компонентов «х» и «у» в общем объеме V=Vx+Vy. Для определения, например, Vx с учетом последнего выражения запишем
М=ρxVx-ρyVx+ρyV,
откуда Vx=М/(ρх-ρу)-ρуV/(ρх-ρу),
учитывая, что V=USΔt и М=(KF/U)Δt, объем компонента «х», поступивший по трубопроводу за время Т определится как
а масса компонента « х », поступившая по трубопроводу за время Т, выразится в виде
Таким образом, зная плотности компонентов (ρх и ρу) двухкомпонентного вещества, значение градуировочного коэффициента К и величину поперечного сечения трубопровода S, по сигналам отдатчика скорости (U) потока в трубопроводе и от пъезодатчика (F), вычислительное устройство 5 по формуле (2) определяет массу вещества компонента «х», поступившую по трубопроводу за время Т. Значение этой массы вещества поступает на индикатор 6.
Таким образом, предлагаемое изобретение по формуле 2 позволяет определять:
- массу одного из компонентов двухкомпонентного вещества, поступившую по трубопроводу за время Т, если известны плотности каждого из компонентов.
Предлагаемое изобретение может найти широкое применение в самых различных отраслях промышленности, где необходимо контролировать массу или объем одного из компонентов двухкомпонентных веществ, плотности которых известны, не измеряемых или трудно измеряемых продуктов существующими средствами. Например, продукт, извлекаемый из нефтяной скважины, в общем случае состоит из газа, воды и нефти. В связи с тем, что плотность газа на три порядка меньше плотности жидкости, то данный продукт с точки зрения его массы можно рассматривать как двухкомпонентное вещество, состоящее из воды и нефти. Зная плотности воды и нефти в скважинной жидкости, можно оперативно контролировать добычу нефти из данной скважины, а это значит оперативно контролировать эффективность работы скважины, что в настоящее время является проблемой в нефтедобыче.
Другие примеры применения предлагаемого технического решения - это различные водные примеси с твердыми веществами, такие как смесь воды и извести (известковое молоко), цементные водные растворы, глиняные водные смеси, а также множество других двухкомпонентных веществ, таких как смесь «газ + жидкость», «газ + твердое вещество», используемых в промышленности, где необходимо контролировать расход одного из компонентов двухкомпонентных веществ.
Claims (7)
1. Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества, поступающей по трубопроводу сечением S за время Т, состоящий в определении скорости потока вещества U в трубопроводе, в определении силы F, с которой поток контролируемого вещества воздействует на элемент сопротивления потоку в трубопроводе, и в вычислении этой массы по формуле
где Мх - масса измеряемого вещества компонента «х» за время Т,
К - градуировочный коэффициент,
ρх и ρу - известные плотности двух компонентов соответственно «х» и «у» контролируемого вещества.
2. Устройство для реализации способа измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества по п. 1, содержащее трубопровод с внутренним сечением S, по которому движется контролируемое вещество, датчик скорости (U) потока вещества, элемент сопротивления потоку, реагирующий на силу (F), с которой поток действует на этот элемент, установленный в трубопроводе по ходу потока и жестко связанный с пьезодатчиком, преобразующим значение этой силы в эквивалентный электрический сигнал, при этом сигналы от датчика скорости и от пьезодатчика поступают на входы вычислительного устройства, которое по известным значениям плотностей ρх и ρу компонентов соответственно «х» и «у» контролируемого вещества и градуировочного коэффициента К реализует вычисление массы компонента «х» Мх, поступившей по трубопроводу за время Т, по формуле
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018112388A RU2695269C1 (ru) | 2018-04-05 | 2018-04-05 | Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018112388A RU2695269C1 (ru) | 2018-04-05 | 2018-04-05 | Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2695269C1 true RU2695269C1 (ru) | 2019-07-22 |
Family
ID=67512198
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018112388A RU2695269C1 (ru) | 2018-04-05 | 2018-04-05 | Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2695269C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10170320A (ja) * | 1996-12-11 | 1998-06-26 | Yamatake Honeywell Co Ltd | 流量計 |
RU2319003C1 (ru) * | 2006-08-14 | 2008-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Технологическая лаборатория" | Способ определения массового расхода газожидкостной смеси |
RU2339008C2 (ru) * | 2004-03-25 | 2008-11-20 | Роузмаунт Инк. | Упрощенное измерение свойства текучей среды |
RU2351900C2 (ru) * | 2006-08-07 | 2009-04-10 | Алексей Федорович Писарев | Расходомер жидких сред в трубопроводах |
US9157775B2 (en) * | 2013-03-15 | 2015-10-13 | Rosemount Inc. | Flowmeter for measuring flow of a process fluid through a conduit including process variable sensors mounted on a pitot tube |
-
2018
- 2018-04-05 RU RU2018112388A patent/RU2695269C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10170320A (ja) * | 1996-12-11 | 1998-06-26 | Yamatake Honeywell Co Ltd | 流量計 |
RU2339008C2 (ru) * | 2004-03-25 | 2008-11-20 | Роузмаунт Инк. | Упрощенное измерение свойства текучей среды |
RU2351900C2 (ru) * | 2006-08-07 | 2009-04-10 | Алексей Федорович Писарев | Расходомер жидких сред в трубопроводах |
RU2319003C1 (ru) * | 2006-08-14 | 2008-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Технологическая лаборатория" | Способ определения массового расхода газожидкостной смеси |
US9157775B2 (en) * | 2013-03-15 | 2015-10-13 | Rosemount Inc. | Flowmeter for measuring flow of a process fluid through a conduit including process variable sensors mounted on a pitot tube |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2760930C (en) | Multi-phase fluid measurement apparatus and method | |
US4080837A (en) | Sonic measurement of flow rate and water content of oil-water streams | |
CA3011242C (en) | Multi-phase coriolis measurement device and method | |
CN106226392B (zh) | 基于超声衰减机理模型的油水两相流相含率测量方法 | |
US20160341585A1 (en) | Multiphase Flow Meter | |
GB2219396A (en) | Measurement of flow velocity and mass flowrate | |
Hua et al. | Wet gas meter based on the vortex precession frequency and differential pressure combination of swirlmeter | |
CN110987097B (zh) | 一种利用压力波动测量气液多相流流量的方法 | |
RU2695269C1 (ru) | Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации | |
RU2718140C1 (ru) | Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества с коррекцией по температуре и устройство для его реализации | |
RU2247947C1 (ru) | Способ измерения покомпонентного расхода трехкомпонентного газожидкостно-твердотельного потока и устройство для его осуществления | |
RU2743511C1 (ru) | Поточный способ для измерения вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей с помощью щелевого сужающего устройства | |
RU2521721C1 (ru) | Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси | |
RU2566158C2 (ru) | Способ измерения дебита нефтяных скважин на групповых замерных установках | |
RU2396519C1 (ru) | Устройство измерения расхода газожидкостной смеси | |
RU2102708C1 (ru) | Расходомер газонасыщенной нефти | |
RU2386931C2 (ru) | Способ определения параметров потока многофазной среды и ультразвуковой расходомер для его осуществления | |
RU2772068C1 (ru) | Способ измерения массового расхода | |
RU2757861C1 (ru) | Устройство для измерения объемного расхода газа в продуктах добычи газоконденсатных скважин корреляционным методом | |
RU85638U1 (ru) | Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе | |
AU2017439370A1 (en) | Flowing vapor pressure apparatus and related method | |
RU56597U1 (ru) | Устройство измерения расхода и показателей качества нефтепроводов | |
Replogle | FLOW METERS FOR WATER RESOURCE MANAGEMENT 1 | |
Loosemore et al. | A new ultrasonic flowmeter | |
TADAMA et al. | SCHOICE AND CALIBRATION OF MULTIPHASE FLUID FLOW METER SYSTEMS (MFFM’S) IN OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION INDUSTRY |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200406 |