RU2818189C1 - Multiphase x-ray flowmeter - Google Patents

Multiphase x-ray flowmeter Download PDF

Info

Publication number
RU2818189C1
RU2818189C1 RU2017135750A RU2017135750A RU2818189C1 RU 2818189 C1 RU2818189 C1 RU 2818189C1 RU 2017135750 A RU2017135750 A RU 2017135750A RU 2017135750 A RU2017135750 A RU 2017135750A RU 2818189 C1 RU2818189 C1 RU 2818189C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ray
multiphase
detector
radiation
filter
Prior art date
Application number
RU2017135750A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2659763C1 (en
Inventor
Олег Николаевич Аминов
Степан Александрович Полихов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой"
Степан Александрович Полихов
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой", Степан Александрович Полихов filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой"
Priority to RU2017135750A priority Critical patent/RU2818189C1/en
Publication of RU2659763C1 publication Critical patent/RU2659763C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2818189C1 publication Critical patent/RU2818189C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: measuring equipment.
SUBSTANCE: invention relates to the measurement of multiphase flow parameters, namely to a device for measuring the flow and / or composition of a multiphase fluid mixture without prior separation of the multiphase flow, and can be used in information-measuring systems of oil-producing, oil-refining industry. Flowmeter includes an X-ray tube, an X-ray transparent pipeline section for studying a multiphase fluid, a matrix X-ray detector, an analysis tool for processing data coming from the detector, an anti-scattering X-ray mask to reduce the effect of scattered radiation on the image. X-ray filter is installed in front of the detector, which is made of two kinds of filter materials having different radiation absorption coefficient and arranged in staggered order.
EFFECT: ensuring the simplicity of design, reliability in operation.
1 cl, 4 dwg

Description

Изобретение относится к области измерения параметров многофазового потока, а именно к устройству для измерения расхода и/или состава многофазной флюидной смеси без предварительной сепарации многофазного потока, и может быть использовано в информационно-измерительных системах нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности.The invention relates to the field of measuring parameters of a multiphase flow, namely to a device for measuring the flow rate and/or composition of a multiphase fluid mixture without preliminary separation of the multiphase flow, and can be used in information and measurement systems of the oil production and oil refining industries.

Для определения фазового состава смеси чаще всего используется метод рентгеновской или гамма-денситометрии. Принцип работы основывается на разнице в коэффициентах поглощения фотонов рентгеновского спектра излучения различной энергии веществами, входящими в состав исследуемой смеси. Этот эффект описывается законом Бугера-Ламберта-Бера. Для нефтегазовой промышленности наибольший интерес представляет определение состава флюида, состоящего из воды, нефти (жидких углеводородов) и природного газа под давлением. В этом случае удобно использовать для денситометрии излучение с двумя диапазонами энергий: низкоэнергетичное излучение (20-40 кэВ) и высокоэнергетичное (50-80 кэВ). На низких энергиях разница в коэффициентах поглощения излучения между водой и жидкими углеводородами максимальна, что позволяет различить эти две фракции. На высоких энергиях разница между коэффициентами поглощения излучения воды и жидких углеводородов становится несущественной, а между жидкими компонентами и природным газом наоборот возрастает. Стоит отметить, что рассматривается диапазон энергий выше 20 кэВ, потому как ниже этой энергии все излучение сильно поглощается в окружающем воздухе и не несет в себе полезной информации.To determine the phase composition of a mixture, the method of x-ray or gamma densitometry is most often used. The operating principle is based on the difference in the absorption coefficients of photons from the X-ray spectrum of radiation of different energies by the substances included in the mixture under study. This effect is described by the Bouguer-Lambert-Beer law. For the oil and gas industry, the greatest interest is in determining the composition of a fluid consisting of water, oil (liquid hydrocarbons) and natural gas under pressure. In this case, it is convenient to use radiation with two energy ranges for densitometry: low-energy radiation (20-40 keV) and high-energy radiation (50-80 keV). At low energies, the difference in radiation absorption coefficients between water and liquid hydrocarbons is maximum, which makes it possible to distinguish between these two fractions. At high energies, the difference between the radiation absorption coefficients of water and liquid hydrocarbons becomes insignificant, and on the contrary, between liquid components and natural gas increases. It is worth noting that the energy range above 20 keV is considered, because below this energy all radiation is strongly absorbed in the surrounding air and does not carry useful information.

Известен многофазный рентгеновский расходомер для измерения расхода и состава многофазной жидкости, содержащий средство излучения, адаптированное для генерации луча фотонов, чтобы облучать многофазную жидкость пространственно вдоль участка потока многофазной жидкости, средство детектирования, пространственно сконфигурированное для приема фотонов, исходящих от упомянутого участка потока многофазной жидкости, в различных интервалах времени, чтобы формировать изображение пространственного распределения принятых фотонов для каждого упомянутого интервала времени, и средство анализа, адаптированное для определения скорости потока одной или более фаз многофазной жидкости на основе временной последовательности изображений пространственных распределений принятых фотонов, при этом упомянутое средство детектирования включает в себя двумерную матрицу детекторных элементов и упомянутое средство излучения, адаптированное, чтобы генерировать фотоны на первом энергетическом уровне и втором энергетическом уровне, причем для первого энергетического уровня коэффициенты поглощения фотонов для двух различных фаз, содержащихся в многофазной жидкости, по существу равны, для второго энергетического уровня коэффициенты поглощения фотонов для упомянутых двух фаз многофазной жидкости отличаются [патент RU №2533758, кл. G01F 1/704, опубл. 20.11.2014].A multiphase X-ray flow meter for measuring the flow and composition of a multiphase liquid is known, comprising radiation means adapted to generate a beam of photons to irradiate the multiphase liquid spatially along a section of the flow of the multiphase liquid, detection means spatially configured to receive photons emanating from said section of the flow of the multiphase liquid, at various time intervals to generate an image of the spatial distribution of the received photons for each said time interval, and analysis means adapted to determine the flow rate of one or more phases of the multiphase fluid based on a time sequence of images of the spatial distributions of the received photons, wherein said detection means includes: itself a two-dimensional array of detector elements and said radiation means adapted to generate photons at a first energy level and a second energy level, wherein for the first energy level the photon absorption coefficients for two different phases contained in the multiphase fluid are substantially equal, for the second energy level photon absorption coefficients for the mentioned two phases of a multiphase liquid are different [patent RU No. 2533758, cl. G01F 1/704, publ. November 20, 2014].

Особенностью данного устройства является возможность фильтрации потока фотонов от рентгеновских источников. Предполагается либо наличие двух импульсных рентгеновских источников с разными потенциалами на рентгеновских трубках, работающих попеременно, либо одной рентгеновской трубки, работающей в импульсном режиме и обеспечивающей вариацию потенциала рентгеновской трубки от импульса к импульсу. Частота следования импульсов находится в непосредственной прямо пропорциональной зависимости от скорости течения исследуемого многофазного потока. При скоростях потока многофазной жидкости от 1 до 10 м/с, типичных для предполагаемых применений данного многофазного расходомера, и размерах единичного элемента матричного детектора порядка 1 мм скорость следования рентгеновских импульсов должна быть порядка 100 Гц и выше. Импульсный рентгеновский источник, обеспечивающий частоту следования импульсов 100 Гц и выше, является технически сложным и, следовательно, дорогим устройством, и, как правило, ресурс эксплуатации таких устройств достаточно мал.A special feature of this device is the ability to filter the photon flux from X-ray sources. It is assumed that there are either two pulsed X-ray sources with different potentials on the X-ray tubes, operating alternately, or one X-ray tube operating in a pulsed mode and providing a variation in the X-ray tube potential from pulse to pulse. The pulse repetition rate is directly proportional to the flow velocity of the multiphase flow under study. At multiphase fluid flow rates of 1 to 10 m/s, typical for the intended applications of this multiphase flowmeter, and the dimensions of a single matrix detector element on the order of 1 mm, the X-ray pulse repetition rate should be on the order of 100 Hz or higher. A pulsed X-ray source providing a pulse repetition rate of 100 Hz and higher is a technically complex and, therefore, expensive device, and, as a rule, the service life of such devices is quite short.

Наиболее близким к заявляемому объекту является устройство для измерения расхода и/или состава многофазной жидкости, содержащее средство излучения, выполненное с возможностью генерации импульсного пучка фотонов для облучения многофазной жидкости пространственно вдоль участка потока многофазной жидкости, выполненное с возможностью приложения напряжения к средству излучения, средство обнаружения, пространственно сконфигурированное для приема фотонов, исходящих от участка потока многофазной жидкости, чтобы сформировать изображения пространственного распределения принятых фотонов для каждой из точек во времени и средство анализа, выполненное с возможностью определения расхода одной или более фаз многофазной жидкости и/или ее состава на основе временной последовательности изображений пространственного распределения принятых фотонов. Напряжение, прикладываемое к средству излучения, является предопределенным, зависимым от времени напряжением, имеющим любой ход изменения между начальным напряжением и конечным напряжением в течение одного импульса фотонов, и фотоны, исходящие от участка потока многофазной жидкости, принимаются в различные моменты времени в течение одного импульса фотонов. Для снижения влияния рассеянного излучения на изображение в таких расходомерах, как правило, после участка потока многофазной жидкости устанавливают противорассеивающую рентгеновскую маску [патент RU №2565346, кл. G01F 1/708, опубл. 20.10.2015].Closest to the claimed object is a device for measuring the flow rate and/or composition of a multiphase liquid, containing a radiation means, configured to generate a pulsed beam of photons for irradiating a multiphase liquid spatially along the flow section of a multiphase liquid, configured to apply voltage to the radiation means, a detection means , spatially configured to receive photons emanating from a portion of the multiphase fluid flow to generate images of the spatial distribution of the received photons for each of the points in time, and analysis means configured to determine the flow rate of one or more phases of the multiphase fluid and/or its composition based on time sequences of images of the spatial distribution of received photons. The voltage applied to the radiation means is a predetermined, time-dependent voltage having any variation between the initial voltage and the final voltage during one photon pulse, and photons emanating from the multiphase fluid flow section are received at different times during one pulse photons. To reduce the influence of scattered radiation on the image in such flowmeters, as a rule, an anti-scattering X-ray mask is installed after the section of multiphase liquid flow [patent RU No. 2565346, cl. G01F 1/708, publ. 20.10.2015].

Особенностью данного устройства является применение импульсного источника рентгеновского излучения, позволяющего варьировать потенциал, подаваемый на рентгеновскую трубку в течение импульса, и тем самым обеспечивать необходимый спектральный состав фотонов, попадающих на матричный рентгеновский детектор. Как и в решении по вышеуказанному патенту RU №2533758, данная конструкция многофазного рентгеновского расходомера подразумевает использование импульсного рентгеновского источника, обеспечивающего частоту следования импульсов 100 Гц и выше, со всеми техническими недостатками, указанными выше: технически сложная и дорогостоящая конструкция, низкий ресурс эксплуатации такого расходомера, снижающий его надежность.A special feature of this device is the use of a pulsed X-ray source, which makes it possible to vary the potential supplied to the X-ray tube during the pulse, and thereby provide the necessary spectral composition of photons incident on the matrix X-ray detector. As in the solution for the above-mentioned patent RU No. 2533758, this design of a multiphase X-ray flow meter involves the use of a pulsed X-ray source providing a pulse repetition rate of 100 Hz and higher, with all the technical disadvantages indicated above: a technically complex and expensive design, low service life of such a flow meter , reducing its reliability.

Изобретение направлено на упрощение конструкции многофазного рентгеновского расходомера с одновременным его удешевлением и повышением надежности при эксплуатации.The invention is aimed at simplifying the design of a multiphase X-ray flow meter while simultaneously reducing its cost and increasing reliability during operation.

Это достигается тем, что в многофазном рентгеновском расходомере для измерения расхода и/или состава многофазной жидкости, содержащем средство излучения, рентгенопрозрачный участок трубопровода для исследования многофазной жидкости, после которого расположена противорассеивающая рентгеновская маска для снижения влияния излучения на изображение, матричный рентгеновский детектор в качестве средства обнаружения, средство анализа, выполненное с возможностью определения расхода одной или более фаз жидкости и/или ее состава, согласно изобретению перед матричным рентгеновским детектором установлен рентгеновский фильтр, который выполнен из двух видов фильтрующих материалов, имеющих различный коэффициент поглощения и расположенных в шахматном порядке так, чтобы каждая клетка фильтра находилась над собственным пикселем матричного детектора.This is achieved by the fact that in a multiphase X-ray flowmeter for measuring the flow rate and/or composition of a multiphase liquid, containing a radiation means, a radiolucent section of the pipeline for studying the multiphase liquid, after which an anti-scattering X-ray mask is located to reduce the influence of radiation on the image, a matrix X-ray detector as a means detection, an analysis tool configured to determine the flow rate of one or more liquid phases and/or its composition, according to the invention, an X-ray filter is installed in front of the matrix X-ray detector, which is made of two types of filter materials having different absorption coefficients and arranged in a checkerboard pattern so that so that each filter cell is located above its own pixel of the matrix detector.

Преимуществом предлагаемой конструкции является организация фильтрации рентгеновского излучения при помощи фильтра с двумя различными типами фильтрующих элементов, расположенных в шахматном порядке, помещаемого перед матричным рентгеновским детектором. При этом обеспечивается одновременное получение пространственного распределения фотонов «высокой» и «низкой» энергий в каждом кадре, регистрируемом матричным детектором. Таким образом, предлагаемая конструкция позволит отказаться от применения импульсных рентгеновских источников с частотой следования импульсов 100 Гц и выше и даст возможность использовать рентгеновские источники «непрерывного» режима работы (длительность импульсов 0,1 с и длиннее), что значительно упростит и удешевит многофазный расходомер, а также повысит его надежность в эксплуатации.The advantage of the proposed design is the organization of filtration of X-ray radiation using a filter with two different types of filter elements arranged in a checkerboard pattern, placed in front of the matrix X-ray detector. This ensures simultaneous acquisition of the spatial distribution of photons of “high” and “low” energies in each frame recorded by the matrix detector. Thus, the proposed design will make it possible to abandon the use of pulsed X-ray sources with a pulse repetition rate of 100 Hz and higher and will make it possible to use X-ray sources of “continuous” operating mode (pulse duration 0.1 s and longer), which will significantly simplify and reduce the cost of a multiphase flow meter, and will also increase its reliability in operation.

На фиг. 1 схематично изображен заявляемый многофазный рентгеновский расходомер; на фиг. 2 - рентгеновский фильтр; на фиг. 3 показана зависимость коэффициентов поглощения меди в качестве материала с низким атомным номером и олова - с высоким атомным номером от энергии излучения; на фиг. 4 приведен типичный спектр рентгеновского излучения от рентгеновской трубки с напряжением 80 кВ после прохождения рентгеновского фильтра, выполненного из расположенных в шахматном порядке двух видов фильтрующих материалов: меди и олова.In fig. 1 schematically shows the inventive multiphase X-ray flow meter; in fig. 2 - X-ray filter; in fig. Figure 3 shows the dependence of the absorption coefficients of copper as a material with a low atomic number and tin as a material with a high atomic number on the radiation energy; in fig. Figure 4 shows a typical spectrum of X-ray radiation from an X-ray tube with a voltage of 80 kV after passing through an X-ray filter made of two types of filter materials arranged in a checkerboard pattern: copper and tin.

Многофазный рентгеновский расходомер включает в себя источник рентгеновского излучения - рентгеновскую трубку 1, тестовую секцию - рентгенопрозрачный участок 2 трубопровода для исследования многофазной жидкости, средство обнаружения - матричный рентгеновский детектор 3 и средство анализа (не показано) для обработки данных, поступающих с детектора 3, и определения расхода одной или более фаз жидкости и/или ее состава. После рентгенопрозрачного участка 2 трубопровода расположена противорассеивающая рентгеновская маска 4 для снижения влияния рассеянного излучения на изображение, при этом перед детектором 3 установлен рентгеновский фильтр 5, который служит для селективного пропускания рентгеновского излучения и выполнен из двух видов фильтрующих материалов 6 и 7, имеющих различный коэффициент поглощения излучения и расположенных в шахматном порядке так, чтобы каждая клетка фильтрующих материалов рентгеновского фильтра 5 находилась над собственным пикселем 8 матричного детектора.A multiphase X-ray flow meter includes an X-ray source - an X-ray tube 1, a test section - a radiolucent section 2 of a pipeline for studying a multiphase liquid, a detection means - a matrix X-ray detector 3 and an analysis means (not shown) for processing data coming from the detector 3, and determining the flow rate of one or more liquid phases and/or its composition. After the X-ray transparent section 2 of the pipeline, an anti-scattering X-ray mask 4 is located to reduce the influence of scattered radiation on the image, while in front of the detector 3 an X-ray filter 5 is installed, which serves for selective transmission of X-ray radiation and is made of two types of filter materials 6 and 7, having different absorption coefficients radiation and arranged in a checkerboard pattern so that each cell of the filter materials of the X-ray filter 5 is located above its own pixel 8 of the matrix detector.

Наглядно рентгеновский фильтр показан на фиг. 2. Фильтр выполнен из расположенных в шахматном порядке двух видов фильтрующих материалов 6 и 7, имеющих различный коэффициент поглощения: с высоким и низким атомным номером, и установлен перед матричным рентгеновским детектором, где 8 - пиксели детектора. В частности, фильтр может быть выполнен из меди в качестве материала с низким атомным номером и олова в качестве материала с высоким атомным номером. Фильтр может быть выполнен из других пар фильтрующих материалов 6 и 7, имеющих различающиеся коэффициенты поглощения излучения. Эмпирически выявлено, что при использовании такого рентгеновского фильтра коэффициент поглощения материала с высоким атомным номером имеет «провал» в области низких энергий, чего не наблюдается для легких материалов. В частности, для олова этот «провал» располагается в области 10-30 кэВ (фиг. 3), что позволяет получать выделяющийся пик по интенсивности рентгеновского излучения в этом диапазоне энергий после прохождения излучением олова. В частности, на фиг. 4 представлен типичный спектр рентгеновского излучения от рентгеновской трубки с напряжением 80 кВ после прохождения рентгеновского фильтра из меди толщиной 150 мкм и олова толщиной 350 мкм. Толщины материалов выбираются таким образом, чтобы максимизировать точность определения фазового состава смеси через решение системы уравнений Бугера-Ламберта-Бера (1):The X-ray filter is clearly shown in Fig. 2. The filter is made of two types of filter materials 6 and 7 arranged in a checkerboard pattern, having different absorption coefficients: with high and low atomic number, and is installed in front of the matrix X-ray detector, where 8 are the detector pixels. In particular, the filter may be made of copper as a low atomic number material and tin as a high atomic number material. The filter can be made of other pairs of filter materials 6 and 7, having different radiation absorption coefficients. It has been empirically revealed that when such an X-ray filter is used, the absorption coefficient of a material with a high atomic number has a “dip” in the low energy region, which is not observed for light materials. In particular, for tin this “dip” is located in the region of 10-30 keV (Fig. 3), which makes it possible to obtain a prominent peak in the intensity of X-ray radiation in this energy range after the radiation passes through tin. In particular, in FIG. Figure 4 shows a typical spectrum of X-ray radiation from an X-ray tube with a voltage of 80 kV after passing through an X-ray filter made of copper 150 μm thick and tin 350 μm thick. The thicknesses of the materials are selected in such a way as to maximize the accuracy of determining the phase composition of the mixture through solving the system of Bouguer-Lambert-Beer equations (1):

где I1 - интегрированный сигнал от низкоэнергетичного рентгена;where I 1 is the integrated signal from low-energy x-rays;

I2 - интегрированный сигнал от высокоэнергетичного рентгена;I 2 - integrated signal from high-energy X-ray;

, - интегрированный референсный сигнал с установленным соответствующим фильтрующим материалом и пустой тестовой секцией; , - integrated reference signal with the appropriate filter material installed and an empty test section;

σw, σg, σo - коэффициенты поглощения рентгеновского излучения для воды, газа и нефти соответственно;σ w , σ g , σ o are the X-ray absorption coefficients for water, gas and oil, respectively;

xw, xg, xo - эффективная толщина воды, газа и нефти в смеси, на пути прохождения излучения;x w , x g , x o - effective thickness of water, gas and oil in the mixture along the radiation path;

d - внутренний размер трубопровода на пути прохождения излучения.d is the internal size of the pipeline along the radiation path.

Предлагаемый многофазный рентгеновский расходомер работает следующим образом.The proposed multiphase X-ray flowmeter operates as follows.

Рентгеновская трубка 1 с напряжением 80-100 кВ генерирует поток фотонов 9, который пропускают через рентгенопрозрачный участок 2 трубопровода, в котором течет исследуемая многофазная жидкость 10, после чего излучение проходит через противорассеивающую рентгеновскую маску 4, которая снижает влияние излучения, рассеянного на флюиде (многофазной жидкости) и участке трубопровода, на изображение. После прохождения излучения через один из двух фильтрующих материалов 6 или 7 рентгеновского фильтра 5 на матричном рентгеновском детекторе 3 формируются два изображения. Изображения снимаются с матричного рентгеновского детектора с частотой до десятка кГц. Затем изображения обрабатываются средством анализа, и далее с применением математических алгоритмов определяют фазовый состав и скорость движения потока жидкости (и, соответственно, расход потока) каждой фазы многофазной жидкости, используя вышеприведенную систему уравнений (1).X-ray tube 1 with a voltage of 80-100 kV generates a stream of photons 9, which is passed through the radiolucent section 2 of the pipeline in which the multiphase fluid 10 under study flows, after which the radiation passes through an anti-scattering X-ray mask 4, which reduces the influence of radiation scattered on the fluid (multiphase liquid) and the pipeline section, in the image. After radiation passes through one of the two filter materials 6 or 7 of the X-ray filter 5, two images are formed on the matrix X-ray detector 3. Images are taken from a matrix X-ray detector with a frequency of up to tens of kHz. Then the images are processed by an analysis tool, and then, using mathematical algorithms, the phase composition and velocity of the fluid flow (and, accordingly, the flow rate) of each phase of the multiphase fluid are determined using the above system of equations (1).

При пуске в эксплуатацию, изменении условий работы расходомера, например при изменении состава многофазной жидкости, скорости потока жидкости и/или других ее параметров, необходимо его калибровать.When commissioning or changing the operating conditions of the flow meter, for example, when changing the composition of a multiphase liquid, the fluid flow rate and/or its other parameters, it is necessary to calibrate it.

Калибровочную процедуру осуществляют путем пропускания потока фотонов через:The calibration procedure is carried out by passing a stream of photons through:

- пустую трубу (фон);- empty pipe (background);

- заполненную нефтью трубу при рабочих условиях (температура, давление и т.д.);- a pipe filled with oil under operating conditions (temperature, pressure, etc.);

- заполненную природным газом трубу при рабочих условиях;- a pipe filled with natural gas under operating conditions;

- заполненную водой трубу при рабочих условиях.- a pipe filled with water under operating conditions.

1. Фон. Делается снимок пустой тестовой секции. Получаем два значения интенсивности и .1. Background. A picture is taken of the empty test section. We get two intensity values And .

2. Нефть. Делается снимок тестовой секции, заполненной нефтью. Получаем два значения интенсивности и соответственно.2. Oil. A picture is taken of the test section filled with oil. We get two intensity values And respectively.

3. Газ. Делается снимок тестовой секции, заполненной газом. Получаем два значения интенсивности и и соответственно.3. Gas. A picture is taken of the test section filled with gas. We get two intensity values and And respectively.

4. Вода. Делается снимок тестовой секции, заполненной водой. Получаем два значения интенсивности и соответственно.4. Water. A picture is taken of the test section filled with water. We get two intensity values And respectively.

Принимая в расчет формулу (1),Taking into account formula (1),

для нефти:for oil:

для воды:for water:

для газа:for gas:

Из этих формул получают эффективные значения коэффициентов поглощения излучения для нефти, газа и воды.From these formulas, the effective values of radiation absorption coefficients for oil, gas and water are obtained.

Далее, в процессе работы многофазного рентгеновского расходомера состав смеси определяется по формуле (1).Further, during the operation of a multiphase X-ray flow meter, the composition of the mixture is determined by formula (1).

Как видно, заявленная конструкция многофазного рентгеновского расходомера исключает необходимость использования дорогого матричного детектора со спектральным разрешением по энергиям регистрируемых фотонов или дополнительных рентгеновских источников и детекторов на разную энергию рентгеновского излучения с частотой следования импульсов 100 Гц и выше и дает возможность использовать рентгеновский источник с широкополосным спектром излучения (с длительностью импульсов 0,1 с и длиннее) для «непрерывного» режима работы и одновременного получения двух независимых изображений исследуемой многофазной жидкости с разной энергией излучения.As can be seen, the claimed design of a multiphase X-ray flowmeter eliminates the need to use an expensive matrix detector with spectral resolution in terms of the energies of the recorded photons or additional X-ray sources and detectors for different energies of X-ray radiation with a pulse repetition rate of 100 Hz and higher and makes it possible to use an X-ray source with a broadband radiation spectrum (with a pulse duration of 0.1 s and longer) for a “continuous” operating mode and simultaneous acquisition of two independent images of the multiphase liquid under study with different radiation energies.

Это позволит по сравнению с наиболее близким аналогом по патенту RU №2565346 значительно упростить и удешевить конструкцию расходомера, а также повысить его надежность в эксплуатации.This will make it possible, in comparison with the closest analogue according to patent RU No. 2565346, to significantly simplify and reduce the cost of the flow meter design, as well as increase its operational reliability.

Claims (1)

Многофазный рентгеновский расходомер для измерения расхода и/или состава многофазной жидкости, содержащий средство излучения, рентгенопрозрачный участок трубопровода для исследования многофазной жидкости, после которого расположена противорассеивающая рентгеновская маска для снижения влияния излучения на изображение, матричный рентгеновский детектор в качестве средства обнаружения, средство анализа, выполненное с возможностью определения расхода одной или более фаз жидкости и/или ее состава, отличающийся тем, что перед матричным рентгеновским детектором установлен рентгеновский фильтр, который выполнен из двух видов фильтрующих материалов, имеющих различный коэффициент поглощения и расположенных в шахматном порядке так, чтобы каждая клетка фильтра находилась над собственным пикселем матричного детектора.Multiphase X-ray flow meter for measuring the flow rate and/or composition of a multiphase liquid, containing a radiation means, a radiolucent section of the pipeline for studying a multiphase liquid, after which an anti-scattering X-ray mask is located to reduce the influence of radiation on the image, a matrix X-ray detector as a detection means, an analysis means made with the ability to determine the flow rate of one or more liquid phases and/or its composition, characterized in that an X-ray filter is installed in front of the matrix X-ray detector, which is made of two types of filter materials having different absorption coefficients and arranged in a checkerboard pattern so that each filter cell was located above its own pixel of the matrix detector.
RU2017135750A 2017-10-05 Multiphase x-ray flowmeter RU2818189C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135750A RU2818189C1 (en) 2017-10-05 Multiphase x-ray flowmeter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135750A RU2818189C1 (en) 2017-10-05 Multiphase x-ray flowmeter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2659763C1 RU2659763C1 (en) 2018-07-03
RU2818189C1 true RU2818189C1 (en) 2024-04-25

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103076057A (en) * 2013-01-05 2013-05-01 北京乾达源科技有限公司 Multiphase flow flowmeter
WO2014035275A1 (en) * 2012-08-27 2014-03-06 Siemens Aktiengesellschaft X-ray based multiphase flow meter with energy resolving matrix detector
WO2014074005A1 (en) * 2012-11-09 2014-05-15 Siemens Aktiengesellschaft Method for determining the flow rate of the constituents of a multi-phase mixture
RU2565346C2 (en) * 2011-06-08 2015-10-20 Сименс Акциенгезелльшафт Device and method for measurement of flow rate and composition of multiphase fluid mixture

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2565346C2 (en) * 2011-06-08 2015-10-20 Сименс Акциенгезелльшафт Device and method for measurement of flow rate and composition of multiphase fluid mixture
WO2014035275A1 (en) * 2012-08-27 2014-03-06 Siemens Aktiengesellschaft X-ray based multiphase flow meter with energy resolving matrix detector
WO2014074005A1 (en) * 2012-11-09 2014-05-15 Siemens Aktiengesellschaft Method for determining the flow rate of the constituents of a multi-phase mixture
CN103076057A (en) * 2013-01-05 2013-05-01 北京乾达源科技有限公司 Multiphase flow flowmeter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2533758C2 (en) Device and method for measurement of multiphase fluid flow
RU2010129923A (en) DEVICE AND METHOD FOR DETERMINING PHASE FRACTION FACILITIES USING X-RAYS RAYS OPTIMIZED FOR UNDRAINED GAS
Sharma et al. Incoherent scattering of gamma photons for non-destructive tomographic inspection of pipeline
US20150226589A1 (en) X-Ray Based Multiphase Flow Meter with Energy Resolving Matrix Detector
CN105247338B (en) Heterogeneous sample-processing equipment and its X-ray analysis device application
Kendoush et al. Void fraction measurement by X-ray absorption
Nazemi et al. Proposing an intelligent approach for measuring the thickness of metal sheets independent of alloy type
WO2011119045A1 (en) A method of conducting x-ray tomography measurements of petroleum- containing multiphase flows through a pipe
RU2818189C1 (en) Multiphase x-ray flowmeter
US20150160055A1 (en) Apparatus for Measurement of a Multi-Phase Fluid Mixture
RU2659763C1 (en) Multiphase x-ray flowmeter
RU2818330C1 (en) MULTIPHASE FLOWMETER
US20140093037A1 (en) Measuring a Flow-Rate and Composition of a Multi-Phase Fluid Mixture
RU2663418C1 (en) Multiphase flowmeter
RU2559119C1 (en) Device for determination of multiphase fluid flow components
Zych et al. Application of gamma densitometry and statistical signal analysis to gas phase velocity measurements in pipeline hydrotransport
RU2811673C1 (en) Multiphase flowmeter with continuous x-ray source
WO2014035275A1 (en) X-ray based multiphase flow meter with energy resolving matrix detector
RU2790574C1 (en) X-ray filter
Sharma et al. Experimental response function of NaI (Tl) scintillation detector for gamma photons and tomographic measurements for defect detection
RU221258U1 (en) Detector module
Gogolev et al. WD-XRA technique in multiphase flow measuring
Zych et al. Application of spectral analysis in radiometric measurements of twophase liquid-gas flow
RU2789623C1 (en) Multiphase flow meter
RU2530453C1 (en) Multiphase liquid monitor