RU2726304C1 - Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды - Google Patents

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды Download PDF

Info

Publication number
RU2726304C1
RU2726304C1 RU2019135090A RU2019135090A RU2726304C1 RU 2726304 C1 RU2726304 C1 RU 2726304C1 RU 2019135090 A RU2019135090 A RU 2019135090A RU 2019135090 A RU2019135090 A RU 2019135090A RU 2726304 C1 RU2726304 C1 RU 2726304C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
component
gas
heat
flow rate
components
Prior art date
Application number
RU2019135090A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Попов
Михаил Михайлович Беляев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2019135090A priority Critical patent/RU2726304C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726304C1 publication Critical patent/RU2726304C1/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
    • G01F1/74Devices 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)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически создают в поперечном сечении канала с газожидкостным потоком импульсные одинаковые порции количества тепла, измеряют в равномерно размещенных по второму по потоку сечению точках поглощенное каждым компонентом в соответствии с его теплоемкостью количество теплоты по величине полученных импульсов и скорости снижения их заднего фронта, затем суммируют измеренное во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляют общую теплоемкость суммы компонентов и определяют массовые доли каждого компонента по величине их удельной теплоемкости. Технический результат - упрощение определения расхода компонента в растворах и непосредственно компонента газожидкостной среды при ограниченном приборном составе устройств измерения, сокращение вычислительных и измерительных операций, требующих одновременности выполнения. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины.
Известны способы и устройства измерения многофазного расхода многокомпонентных веществ, например (П.П. Кремлевский. Расходомеры и счетчики количества вещества. СПб. Политехника. 2002. Книга 2, с. 245), с помощью нескольких последовательно установленных расходомеров, обладающими селективными свойствами (кориолисова, объемного и теплового), и вычислительного устройства, определяющего на основе показаний приборов расходы отдельных компонентов.
Недостатками известных решений является наличие разнообразных приборов, большие габариты устройства и суммарная большая погрешность измерения расхода.
Известен способ покомпонентного измерения расхода многофазного потока (RU 2428662 С2, 10.09.2011). Предложенный расходомер по известному способу содержит: блок измерения скорости газожидкостного двухфазного трехкомпонентного потока, блок измерения плотности данного потока и блок вычисления скорости потока каждой фазы, при этом блок измерения плотности содержит блок извлечения смешанной жидкости с генератором разности давлений. Вследствие принудительного перемешивания, даже маленькие пузырьки отделяются от смешанной жидкости в газовую фазу. При этом измерение плотности проводят на смешанной жидкости, накопленной в резервуаре для хранения жидкости.
Недостатками известного способа является большое число механических операций при определении плотности потока, отбирается часть потока для анализа, понижающие достоверность измерения всего потока, большое время разделения фаз.
За прототип принят способ, реализованный в устройстве определения параметров потока многофазной среды жидкости и газа (RU 2386930 С2, 27.06.2009). В измерительный канал помещают датчики, имеющие различные зависимости показаний от расходов компонентов потока. Для получения зависимостей показаний датчиков от измеряемых параметров потока во время калибровки производят запись показаний датчиков при различных комбинациях расходов жидкости и газа и осуществляют последовательную интерполяцию. Для определения расходов двух взаимно нерастворимых жидкостей и газа потока трехкомпонентной смеси используют три датчика, зависимость показаний которых от расходов жидкостей и газа разная. Для определения расходов двух взаимно нерастворимых жидкостей, расхода газа и вязкости потока трехкомпонентной смеси используют четыре датчика, зависимость показаний которых от расходов жидкостей, газа и вязкости разная. В частном случае однотипные датчики располагают в последовательно соединенных отрезках измерительного канала разного диаметра.
Недостатком известного способа есть сложная процедура измерения и вычисления компонентов ГЖС.
Техническим результатом изобретения является упрощение определения расхода компонента в растворах и непосредственно компонента газожидкостной среды при ограниченном приборном составе устройств измерения, сокращение вычислительных и измерительных операций, требующих одновременности выполнения.
Технический результат достигается тем, что в способе определения покомпонентного расхода газожидкостной среды периодически создают в поперечном сечении канала с газожидкостным потоком импульсные одинаковые порции количества тепла, измеряют в равномерно размещенных по второму по потоку сечению точках поглощенное каждым компонентом в соответствие с его теплоемкостью количество теплоты по величине полученных импульсов и скорости снижения их заднего фронта, затем суммируют измеренные во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляют общую теплоемкость суммы компонентов и определяют массовые доли каждого компонента по величине их удельной теплоемкости.
Описание способа выполнено на примере определения расхода трех компонентной двухфазной среды (газ, вода, нефть).
На фиг. 1 показано расположение по потоку сечений импульсного источника тепла и измерительных датчиков теплового потока.
На фиг. 2 показаны импульсы, получаемые от одного из датчиков.
На фиг. 1 обозначено: 1 - Сечение нагрева среды, по окружности которого расположен импульсный стабилизированный источник энергии; 2 - Датчики А, В и др., введенные непосредственно в поток ГЖС; 3 - измерительное сечение с датчиками теплового потока; 4 - канал; 5 - поток ГЖС; 6 - газовая фаза потока; 7 - жидкая фаза потока; 8 - порция ГЖС с принятым импульсом теплового потока; 9 - поток ГЖС, прошедший измерительное сечение и воздействовавший своим теплом на датчики; 10 - вычислительный блок.
На фиг. 2 обозначено: Т - период подачи тепловых порций (постоянная величина; t - время задержки (постоянная величина); а - точка максимальной амплитуды импульса, измеренного датчиком; б - точка на кривой заднего фронта, полученная в вычислителе через заданную задержку t.
Принцип работы основан на различии теплоемкости трех компонентов двухфазной среды, в способе определения массы компонента газожидкостной среды, который характеризуется вводом импульсных порций теплового потока в поперечном сечении 1 канала 4, в различном поглощении этих тепловых порций компонентами среды 6, 7, передачей потоком 5 поглощенных порций датчикам 2 теплового потока, размещенным в различных точках в следующем по потоку сечении 3 канала 4, и основан на том, что электросигналы от поглощенных порций компонентами передаются вычислительному блоку 10 для определения массы компонента.
Вычислительный блок суммирует измеренные во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляет общую теплоемкость суммы компонентов и определяет массовые доли каждого компонента по величинам их удельных теплоемкостей и скорости снижения импульсов заднего фронта. Величины удельных теплоемкостей для контролируемых компонентов и скорость охлаждения теплового заряда (задний фронт импульса) для чистого и растворенного компонента выявляются предварительно в лаборатории. Для примера приняты известные данные в таблице.
Источник импульсного стабилизированного питания, расположенный по окружности сечения 1 канала 4 периодически посылает импульсы тепловой энергии в поток компонентам 6, 7 потока 5 среды ГЖС, проходящим по каналу 4. Частота подачи импульсов определяется скоростью движения среды ГЖС в канале, которая определяет интервал между импульсами, необходимый для формирования импульса с четко выраженным задним фронтом, характеризующим скорость охлаждения проходящего мимо датчика компонента, заряженного тепловым импульсом, которая зависит от теплопроводности компонента (скорости «расползания тепла по компоненту), а также скорость снятия полученной энергии теплового потока с каждого датчика (предыдущих показаний сигнала).
Поскольку в зоне сечения 1 нагрева излучаемые от источника питания импульсные порции теплового потока равны между собой и одинаковые для различных по массе не растворенных и растворенных компонентов, то поглощенное количества тепловой энергии будет пропорционально теплоемкости ср этих компонентов.
Далее получают реакции датчиков на восприятие этих порций теплового потока от различных компонентов 6, 7 измеряемой среды потока 5 с минимальной потерей информации по времени и величине. Чтобы сократить время приема датчиками информации от компонентов 6, 7 и значительно уменьшить тепловой взаимообмен между компонентами, желательно использовать известные датчики с постоянной времени порядка 10-5 с.
Массы компонентов 6, 7 потока 5 проходят некоторое время расстояние по пути следования по потоку от сечения 1 до сечения 3, с запасенными порциями тепловой энергии, в течении которого импульс за счет растекания тепла приобретает форму с пологим задним фронтом, уклон которого характеризует скорость потери импульсом тепловой энергии по мере его продвижения по каналу. Датчики принимают тепловую энергию и передают информацию в вычислительный блок 10. Вычислительный блок оценивает импульсы по их амплитуде и по уклону заднего фронта, измеренного по двум характерным точкам: точке а (см. фиг. 2) максимума импульса и точке б, полученной через задержку t, задаваемую в вычислителе для всех импульсов одинаковой. Результат оценки сравнивается с полученными предварительно в лаборатории для идентификации компонента с учетом установленных удельных теплоемкостей компонентов. При этом удельные теплоемкости компонентов позволяют вычислить массы отдельных компонентов и определить их суточный расход.
Отклик датчиков на величины теплового потока от компонентов 6, 7 будут отличаться в зависимости от различных величин ср компонентов, а также от величины массы компонентов. В процессе определения массы компонента в составе ГЖС имеются два этапа: первый этап - передача импульса тепловой энергии каждому компоненту от импульсного источника тепловой энергии в соответствии с законом поглощения α=Фпоглпит, где Фпит - единичная порция тепловой энергии, подведенная к компоненту, Фпоглк=К ср МК - порция теплового потока, поглощенная (усвоенная) компонентом. Второй этап - передача датчику запасенной каждым компонентом тепловой энергии. В датчике тепловой поток Фк компонента преобразуется в эдс в виде зависимости: Фк1 Ек, где Ек - выработанная датчиком эдс, К и К1 - коэффициенты пропорциональности.
Датчик измеряет тепловые порции, поступающие периодическими импульсами, величина которых пропорциональна массе МК компонента. Далее в вычислительный блок 10 передается замеренная в виде эдс Ек величина теплового потока Фк1Ек=К ср МК, пропорционального массе каждого компонента 6, 7 потока 5.
От источника 1 единичная порция Фпит тепловой энергии, одинаковая для различных компонентов, выдана компоненту 6, 7 в процессе продвижения по каналу 4 от сечения 1 до сечения 3. Для различных компонентов обозначено в данном примере величины Фк как Фн - нефть, Фв - вода, Фг - газ.
Далее по мере продвижения по каналу 4 компоненты 6, 7 проходят через сечение 3 с датчиками, которые воспринимают тепловой поток от масс компонентов 6 и 7 двухфазной среды. Датчики равномерно расположены по сечению 3 канала 4 и находятся в непосредственном контакте с компонентами. Все датчики воспринимают только поток тепловой энергии, безразлично от каких компонентов жидкой фазы 7(нефть или вода) и газовой фазы 6. Через каждый датчик поочередно проходят в нерастворенном виде компоненты либо нефть, либо вода, либо газ, либо их растворы «газ-вода» (Г-В), «газ-нефть» (Г-Н), «вода-нефть» (В-Н). В процедуре съема один и тот же датчик, например А или В или другой, измеряет тепловой поток масс проходящих компонентов.
Следовательно, например, датчик А на диаграмме ЕА2 ср МК (фиг. 2) может иметь по времени данные величин импульсов компонентов Фк от показаний при прохождении массы компонентов МК. Например, импульсы величиной ср вода2 ЕАвв от компонента воды массой Мв, импульсы величиной ср нефть2 ЕАнн от компонента нефти массой Мн и импульсы величиной ср газ2 ЕАгг от компонента газа массой Мг. Аналогично принимаются данные датчика В и датчиков в других точках. На фиг. 2 показано, что через каждый датчик прошли компоненты, создавая различные по величине импульсы.
Датчик преобразует полученный тепловой поток в эдс Фк1 Ек. За сутки в точке А проходит масса воды Мв≡Σ ср водаАв), т.е. сумма всех импульсов, отвечающих величине ср вода2 ЕАвв=4,2, масса нефти Мн≡Σ ср нефтьАн), т.е. сумма всех импульсов, отвечающих величине ср нефть2 ЕАнн=2,0 и масса газа Мг=≡Σ ср газАг), т.е. сумма всех импульсов, отвечающих величине ср газ2 ЕАгг=1,4 и также массы компонентов в виде растворов Г-В, Г-Н, В-Н.
Аналогично в других точках. За сутки, например в точке В, проходит масса воды Мв≡Σ ср водаВв), масса нефти Мн≡Σср нефтьВн), масса газа Мг≡Σ ср газВг), и также по другим точкам в сечении 3.
Данные по массовому расходу М потока 5 среды за сутки в канале 4 будем иметь в сумме раздельно по всем показаниям эдс в каждой точке, датчики в которых охватывают все сечение. Для этого необходимо иметь М≡Σ ср(Е) всех точек. Это и будут массовые суточные расходы ГЖС по каналу 4. Отдельные компоненты в чистом виде будут суточные Мг, Мв, Мн, просуммированные по удельным теплоемкостям компонентов и их растворов в блоке 10, т.е. Мгр газ ΣМ/Σ ср, Мвр вода Σ М/Σ ср, Мнр нефть Σ M/Σ ср, где Σ М=Мгвн и Σ срр газр водар нефть. Вычислительный блок суммирует измеренные во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляет общую теплоемкость суммы компонентов и определяет массовые доли каждого компонента по величинам их удельных теплоемкостей.
Датчики принимают тепловой поток независимо от природы компонента, только от их свойства теплоемкости. При таком способе определения масс ГЖС отсутствуют специальные приемы и датчики воды, газосодержания и др.
Таким образом, решается задача определения массы компонента и их суточного расхода с минимальным технопарком средств измерения и вычислительного процесса, не требуются данные по долям плотности и вязкости смеси.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды, характеризующийся тем, что периодически создают в поперечном сечении канала с газожидкостным потоком импульсные одинаковые порции количества тепла, измеряют в равномерно размещенных по второму по потоку сечению точках поглощенное каждым компонентом в соответствии с его теплоемкостью количество теплоты по величине полученных импульсов и скорости снижения их заднего фронта, затем суммируют измеренное во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляют общую теплоемкость суммы компонентов и определяют массовые доли каждого компонента по величине их удельной теплоемкости.
RU2019135090A 2019-11-01 2019-11-01 Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды RU2726304C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135090A RU2726304C1 (ru) 2019-11-01 2019-11-01 Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135090A RU2726304C1 (ru) 2019-11-01 2019-11-01 Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2726304C1 true RU2726304C1 (ru) 2020-07-13

Family

ID=71616413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019135090A RU2726304C1 (ru) 2019-11-01 2019-11-01 Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2726304C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751579C1 (ru) * 2020-08-31 2021-07-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения долей компонентов в потоке двухфазной среды
RU2752412C1 (ru) * 2020-08-20 2021-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения расхода газожидкостного потока
RU2760926C1 (ru) * 2020-08-11 2021-12-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ диагностики компонента двухфазной среды
RU2760858C1 (ru) * 2020-11-25 2021-12-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения дебита газоконденсатной скважины
RU211157U1 (ru) * 2020-11-25 2022-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство измерения дебита газоконденсатной скважины

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3615401A1 (de) * 1985-05-08 1987-01-08 Hiss Eckart Messschaltung
RU2014568C1 (ru) * 1991-12-25 1994-06-15 Научно-исследовательский институт "Нефтеотдача" Способ определения расхода фаз многофазного жидкостного потока и устройство для его осуществления
RU2386930C2 (ru) * 2007-12-24 2010-04-20 Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод" - ОАО "АПЗ" Способ определения параметров потока многофазной смеси жидкости и газа
NO343681B1 (no) * 2011-08-19 2019-05-06 Statoil Petroleum As Karakterisering av flerfasefluidstrømning

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3615401A1 (de) * 1985-05-08 1987-01-08 Hiss Eckart Messschaltung
RU2014568C1 (ru) * 1991-12-25 1994-06-15 Научно-исследовательский институт "Нефтеотдача" Способ определения расхода фаз многофазного жидкостного потока и устройство для его осуществления
RU2386930C2 (ru) * 2007-12-24 2010-04-20 Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод" - ОАО "АПЗ" Способ определения параметров потока многофазной смеси жидкости и газа
NO343681B1 (no) * 2011-08-19 2019-05-06 Statoil Petroleum As Karakterisering av flerfasefluidstrømning

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760926C1 (ru) * 2020-08-11 2021-12-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ диагностики компонента двухфазной среды
RU2752412C1 (ru) * 2020-08-20 2021-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения расхода газожидкостного потока
RU2751579C1 (ru) * 2020-08-31 2021-07-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения долей компонентов в потоке двухфазной среды
RU2760858C1 (ru) * 2020-11-25 2021-12-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения дебита газоконденсатной скважины
RU211157U1 (ru) * 2020-11-25 2022-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство измерения дебита газоконденсатной скважины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2726304C1 (ru) Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды
RU2079816C1 (ru) Способ измерения скоростей потоков составляющих двухфазной или трехфазной текучей среды и устройство для его осуществления
US5597961A (en) Two and three phase flow metering with a water cut monitor and an orifice plate
RU2371680C1 (ru) Измерительная электроника и способы для обработки сигналов датчиков для многофазного проточного материала в расходомере
CN103233726B (zh) 一种水淹层饱和度、产水率测井评价模型的实验刻度方法
RU2014111212A (ru) Система испытания скважины на чистую нефть и газ
AU9532498A (en) A method and apparatus for measuring oil effluent flow rates
CN106226392A (zh) 基于超声衰减机理模型的油水两相流相含率测量方法
GB1521275A (en) Net weight oil computer or the like
RU2730364C1 (ru) Способ определения содержания компонента газожидкостной среды
Zhu et al. Flow regime detection using gamma-ray-based multiphase flowmeter: A machine learning approach
CN103674478A (zh) 低含气率的气液两相流流型识别方法
RU2744486C1 (ru) Способ определения массы компонента газожидкостной среды
RU2382337C2 (ru) Способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды
RU2521721C1 (ru) Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси
RU2489685C2 (ru) Способ измерения расхода многофазной жидкости
RU2435142C1 (ru) Устройство покомпонентного измерения расхода сырого газа
RU2406996C1 (ru) Способ определения обводненности эмульсии
RU2396519C1 (ru) Устройство измерения расхода газожидкостной смеси
RU2006113591A (ru) Скоростной плотномер и массовый расходомер
RU2760926C1 (ru) Способ диагностики компонента двухфазной среды
RU2521282C1 (ru) Способ измерения расхода газожидкостной смеси
RU2126143C1 (ru) Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды
RU2760858C1 (ru) Способ измерения дебита газоконденсатной скважины
RU2695269C1 (ru) Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации