RU85638U1 - Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе - Google Patents

Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU85638U1
RU85638U1 RU2009109901/22U RU2009109901U RU85638U1 RU 85638 U1 RU85638 U1 RU 85638U1 RU 2009109901/22 U RU2009109901/22 U RU 2009109901/22U RU 2009109901 U RU2009109901 U RU 2009109901U RU 85638 U1 RU85638 U1 RU 85638U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasonic
pipe
concentration
multiphase medium
unit
Prior art date
Application number
RU2009109901/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Косарев
Георгий Кондратьевич Шеметун
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостоительный завод"
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 Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостоительный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостоительный завод"
Priority to RU2009109901/22U priority Critical patent/RU85638U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU85638U1 publication Critical patent/RU85638U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

1. Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе, содержащий два элемента изменения скорости потока, представляющих два отрезка трубы разного диаметра, соединенных последовательно, каждый отрезок трубы содержит ультразвуковой блок преобразования скорости потока для определения реальной скорости газа многокомпонентной среды, основывающийся на эффекте Доплера, ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации газа для определения реальной концентрации газа, ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации жидких компонентов многофазной среды, электронный вычислитель параметров потока многофазной среды: температуры, давления, расхода нефти, газа и воды, отличающийся тем, что ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации жидких компонентов многофазной среды вместе с дополнительно введенными датчиками температуры и давления размещены в дополнительно введенном третьем отрезке трубы, который установлен на выходе второго отрезка трубы, имеющего меньший диаметр, чем первый и третий отрезки трубы и соединенный с ними через конусные участки. ! 2. Ультразвуковой расходомер по п.1, отличающийся тем, что в третий отрезок трубы дополнительно введен второй ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации жидких компонентов многофазной среды, при этом один из них производит измерение концентрации жидкой фазы в центре третьего отрезка трубы, а второй - у стенки трубы. ! 3. Ультразвуковой расходомер по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в устройство дополнительно введен блок текущего значения времени.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике и может быть использована в информационно-измерительных системах нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, химической и других отраслях промышленности.
Классические разработки расходомеров для оценки количественного и качественного состава нефтегазового потока, идущего из промысловых скважин, основаны на измерениях плотности потока, скорости его движения с учетом флуктуации контролируемых физических параметров, вызываемых наличием в жидкой фазе неоднородностей в форме, например, газовых пузырьков.
Известен ультразвуковой расходомер в соответствии с патентом РФ 2062995, G01F 1/66, 1996 г. Он снабжен вертикально установленной измерительной камерой с входным и выходным патрубками, блоком управления и последовательно соединенными блоком измерения плотности и вторым счетно-регистрирующим устройством. При этом пьезоэлектрические преобразователи размещены на верхней и нижней стенках измерительной камеры, входы блока управления подключены соответственно к входам блока измерения расхода и блока измерения плотности, а выход блока управления подключен к входу коммутирующего устройства и первому входу блока измерения плотности, ко второму входу которого подключен пьезопреобразователь, размещенный на нижней стенке измерительной камеры.
Технический результат этого решения заключается в том, что на одних и тех же преобразователях используется прямой и обратный пьезоэффект и измерение расхода и плотности в одной зоне. А это позволяет исключить погрешности при калибровке устройства и изменениях, вызываемых колебаниями свойств и параметров контролируемой среды вдоль потока.
Недостатки устройства связаны с тем, что это прибор периодического действия, контролирующий расход многофазной среды вне трубопровода и, соответственно, не учитывающий меняющиеся во времени соотношения компонентов в потоке. Отсюда недостоверность получаемой в результате информации о реальных соотношениях фаз, что в некоторых случаях, например, при анализе состояния выработанных нефтяных скважин, может привести к принятию неадекватных ситуации решений.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является патент №WО01/06 7051А1, G01F 1/74, 1/712, 1/708, 1/66, G01N 29/02, 2000 г., в котором описывается конструкция устройства для определения расхода газа и жидких фаз потока многофазной смеси, проходящей через устройство.
Устройство представляет из себя ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе, содержащий два элемента изменения скорости потока, представляющих собой два отрезка трубы разного диаметра, соединенных последовательно, в каждом отрезке трубы установлены ультразвуковой блок преобразования скорости газа для измерения реальной скорости газа многофазной среды, основывающийся на эффекте Доплера, ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации газа, ультразвуковой блок преобразования объемных концентраций жидких компонентов многофазной среды, электронный вычислитель параметров потока многофазной среды.
Недостатком этого устройства является размещение в каждом отрезке трубы всех преобразователей. Как известно, введение в измерительные участки расходомеров различных сенсорных устройств приводит к значительному изменению характера движения многофазной среды и, как следствие, приводит к непредсказуемым результатам по измерению при незначительных изменениях количественных соотношений в компонентах многофазной среды, что приводит к дополнительным погрешностям при измерении параметров потока контролируемой среды.
Поэтому задачей предлагаемой полезной модели является повышение точности определения состава многофазной многокомпонентной среды.
Поставленная задача решается за счет ультразвукового расходомера компонентов многофазной среды, содержащего два элемента изменения скорости потока представляющих собой два отрезка трубы разного диаметра соединенных последовательно, каждый отрезок трубы содержит ультразвуковой блок преобразования скорости газа для измерения реальной скорости газа смеси, основывающийся на эффекте Доплера, ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации газа, ультразвуковой блок преобразования объемных концентраций жидких компонентов многофазной среды, в который по ходу потока введен третий отрезок трубы большего диаметра, чем второй, в котором размещен ультразвуковой блок преобразования объемных концентраций жидких компонентов многофазной среды и дополнительно введенные датчик абсолютного давления и температуры, при этом второй отрезок трубы имеет меньший диаметр, чем первый и третий отрезки трубы и соединен с ними через конусные участки.
Кроме того, в третий отрезок трубы дополнительно введен второй ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации жидких компонентов многофазной среды, при этом один из них производит измерение концентрации жидкой фазы в центре третьего отрезка трубы, а второй у стенки трубы. Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды дополнительно содержит блок текущего значения времени.
Отличие предлагаемого устройства состоит в том, что расходомер содержит контролируемый объем в виде трех вертикально расположенных отрезков трубы, соединенных между собой конусными участками, при этом третий отрезок трубы содержит ультразвуковой блок преобразования объемных концентраций жидких компонентов и дополнительно введенные датчик абсолютного давления и температуры, при этом второй отрезок трубы имеет меньший диаметр, чем первый и третий отрезки и соединен с ними через конусные участки.
Наличие третьей измерительной камеры позволяет повысить точность измерения параметров потока в первой и второй измерительных камерах за счет исключения в них паразитных завихрений потока многофазной среды, перенесенных оттуда ультразвуковым блоком преобразования концентрации и возникающей необходимостью введения датчиков температуры и давления в первый и второй отрезок трубы при отсутствии третьего отрезка трубы.
Сущность полезной модели поясняется чертежом.
Блок-схема ультразвукового расходомера компонентов многофазной среды содержит первый отрезок трубы 1, второй отрезок трубы 2, третий отрезок трубы 3, 4 и 6- ультразвуковые блоки преобразования скорости потока для определения реальной скорости газа многофазной среды, работающие на эффекте Доплера, 5 и 7 ультразвуковые блоки преобразования объемной концентрации газа, ультразвуковой блок 8 преобразования объемной концентрации жидких компонентов многофазной среды, датчик 9 температуры, датчик давления 10, линия связи 11, электронный вычислитель 12 параметров потока многокомпонентной среды - температуры, давления, расхода нефти, газа и воды, блок 13 текущего значения времени, блок 14 памяти параметров измеряемой среды за определенные моменты времени, второй ультразвуковой блок 15 преобразования объемной концентрации жидких компонентов. Чувствительные элементы (датчики) через уплотнительные устройства введены в соответствующие отрезки труб.
Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды работает следующим образом. Расходомер размещают внутри трубопровода так, чтобы измеряемая среда проходила через контролируемый объем. При включении электропитания происходит возбуждение ультразвуковых датчиков, после чего электрические сигналы с пьезоприемников поступают на соответствующие (свои) блоки преобразования, на которых происходит усиление принятых сигналов и первичная их обработка, а именно: ультразвуковые блоки 4 и 6 преобразования скорости потока преобразовывают скорость движения потока в смещение доплеровской частоты, ультразвуковые блоки 5 и 7 преобразования объемной концентрации газа преобразуют отношение числа не прошедших зондирующих импульсов к общему числу зондирующих импульсов за определенный период времени, ультразвуковой блок 8 преобразования объемной концентрации жидких компонентов, размещенный в третьем отрезке трубы 3, измеряет время прохождения ультразвуковых импульсов от датчиков через многокомпонентную среду. Выходные сигналы с выхода всех ультразвуковых преобразователей кодируются в цифровую форму и при запросе электронного вычислителя 12 по линии связи 11 поступают в электронный вычислитель 12 параметров потока многокомпонентной среды - температуры, давления, расхода нефти, газа и воды. Туда же поступают кодированные значения с датчиков температуры 9 и давления 10, расположенных в третьем отрезке трубы 3. По поступившим параметрам среды происходит вычисление расходов нефти, воды, газа и выдача в цифровой форме расходов нефти, воды, газа, значение температуры и давления за определенный промежуток времени для запоминания в блоке памяти 15, где накапливается информация за определенные промежутки времени.
Введение всех датчиков и преобразователей в первый и второй отрезки трубы приведет к искажению скорости потока, дополнительным завихрениям и снижению точности измерения параметров потока.
Введение в устройство блока 13 текущего значения времени позволяет фиксировать расход по времени и вести архивирование по времени для анализа работы и состояния скважины.
По результатам испытаний на предприятии-заявителе сделаны следующие выводы:
- выбранное техническое решение позволяет достоверно измерять параметры контролируемого потока;
- численные значения параметров потока, полученные при проведении измерений, близки к измерениям с помощью штатных измерительных систем и величинам, полученным при лабораторных испытаниях.

Claims (3)

1. Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе, содержащий два элемента изменения скорости потока, представляющих два отрезка трубы разного диаметра, соединенных последовательно, каждый отрезок трубы содержит ультразвуковой блок преобразования скорости потока для определения реальной скорости газа многокомпонентной среды, основывающийся на эффекте Доплера, ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации газа для определения реальной концентрации газа, ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации жидких компонентов многофазной среды, электронный вычислитель параметров потока многофазной среды: температуры, давления, расхода нефти, газа и воды, отличающийся тем, что ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации жидких компонентов многофазной среды вместе с дополнительно введенными датчиками температуры и давления размещены в дополнительно введенном третьем отрезке трубы, который установлен на выходе второго отрезка трубы, имеющего меньший диаметр, чем первый и третий отрезки трубы и соединенный с ними через конусные участки.
2. Ультразвуковой расходомер по п.1, отличающийся тем, что в третий отрезок трубы дополнительно введен второй ультразвуковой блок преобразования объемной концентрации жидких компонентов многофазной среды, при этом один из них производит измерение концентрации жидкой фазы в центре третьего отрезка трубы, а второй - у стенки трубы.
3. Ультразвуковой расходомер по пп.1 и 2, отличающийся тем, что в устройство дополнительно введен блок текущего значения времени.
Figure 00000001
RU2009109901/22U 2009-03-18 2009-03-18 Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе RU85638U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109901/22U RU85638U1 (ru) 2009-03-18 2009-03-18 Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109901/22U RU85638U1 (ru) 2009-03-18 2009-03-18 Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU85638U1 true RU85638U1 (ru) 2009-08-10

Family

ID=41050085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109901/22U RU85638U1 (ru) 2009-03-18 2009-03-18 Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU85638U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114440961A (zh) * 2020-11-06 2022-05-06 中国石油化工股份有限公司 一种小型不分离两相计量装置和计量系统

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114440961A (zh) * 2020-11-06 2022-05-06 中国石油化工股份有限公司 一种小型不分离两相计量装置和计量系统
CN114440961B (zh) * 2020-11-06 2024-04-19 中国石油化工股份有限公司 一种小型不分离两相计量装置和计量系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lynnworth et al. Ultrasonic flowmeters: Half-century progress report, 1955–2005
US20160313160A1 (en) Apparatus and method for determining concentrations of components of a gas mixture
KR20020092979A (ko) 다상유동의 유량 및 농도의 동시 결정법
RU2001111825A (ru) Способ внесения поправок в показания расходомера кориолиса при входе в трубку расходомера проходящего пузыря газа
RU2726304C1 (ru) Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды
RU2013115911A (ru) Способ обнаружения засорения в расходомере кориолиса и расходомер кориолиса
Zhai et al. Structure detection of horizontal gas–liquid slug flow using ultrasonic transducer and conductance sensor
RU85638U1 (ru) Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе
Kotze et al. Optimization of the UVP+ PD rheometric method for flow behavior monitoring of industrial fluid suspensions
CN201032457Y (zh) 基于标准文丘里管与涡街流量计的低含气率气液两相流测量装置
RU2386930C2 (ru) Способ определения параметров потока многофазной смеси жидкости и газа
CN201007666Y (zh) 矿浆连续自动计量装置
CN110987097B (zh) 一种利用压力波动测量气液多相流流量的方法
RU2382337C2 (ru) Способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды
RU2730364C1 (ru) Способ определения содержания компонента газожидкостной среды
RU2489685C2 (ru) Способ измерения расхода многофазной жидкости
RU2627948C1 (ru) Автоматическое переключение матриц при определении концентрации продукта
RU2678955C1 (ru) Способ измерения влагосодержания и отбора проб в трехкомпонентных смесях из добывающих нефтяных скважин и устройство для его осуществления
RU2566158C2 (ru) Способ измерения дебита нефтяных скважин на групповых замерных установках
CN105783984A (zh) 利用光纤探针法测量气液两相流的方法和装置
RU2718140C1 (ru) Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества с коррекцией по температуре и устройство для его реализации
RU2396519C1 (ru) Устройство измерения расхода газожидкостной смеси
RU72763U1 (ru) Плотномер-расходомер жидких или газообразных сред
RU2126143C1 (ru) Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды
RU2386931C2 (ru) Способ определения параметров потока многофазной среды и ультразвуковой расходомер для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner