RU94344U1 - Влагомер поточный - Google Patents

Влагомер поточный Download PDF

Info

Publication number
RU94344U1
RU94344U1 RU2010101311/22U RU2010101311U RU94344U1 RU 94344 U1 RU94344 U1 RU 94344U1 RU 2010101311/22 U RU2010101311/22 U RU 2010101311/22U RU 2010101311 U RU2010101311 U RU 2010101311U RU 94344 U1 RU94344 U1 RU 94344U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
flow
tubular electrode
rod
electronics unit
Prior art date
Application number
RU2010101311/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Борисович Мулер
Андрей Владелинович Калошин
Николай Геннадьевич Евстигнеев
Роман Сергеевич Данилов
Андрей Александрович Сафронов
Виталий Петрович Бунин
Николай Николаевич Филонов
Евгений Владимирович Скрипкин
Original Assignee
Петр Борисович Мулер
Андрей Владелинович Калошин
Николай Геннадьевич Евстигнеев
Роман Сергеевич Данилов
Андрей Александрович Сафронов
Виталий Петрович Бунин
Николай Николаевич Филонов
Евгений Владимирович Скрипкин
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 Петр Борисович Мулер, Андрей Владелинович Калошин, Николай Геннадьевич Евстигнеев, Роман Сергеевич Данилов, Андрей Александрович Сафронов, Виталий Петрович Бунин, Николай Николаевич Филонов, Евгений Владимирович Скрипкин filed Critical Петр Борисович Мулер
Priority to RU2010101311/22U priority Critical patent/RU94344U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU94344U1 publication Critical patent/RU94344U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

1. Влагомер поточный, содержащий трубчатый электрод, соединенный с впускным и выпускным патрубками, стержневой электрод, находящийся в диэлектрическом изоляторе, установленный внутри трубчатого электрода коаксиально с ним и зафиксированный относительно него держателем, прикрепленным к трубчатому электроду при помощи внешней втулки с внутренней резьбой, при этом между стержневым электродом и втулкой установлена пружина, являющаяся высокочастотным контактом, стержневой электрод через центральный электрод и высокочастотные разъемы подключен к перестраиваемому генератору сигналов высокой частоты блока электроники, размещенному во взрывозащитном корпусе, отличающийся тем, что он снабжен статическим миксером, установленным во впускном патрубке, и датчиком температуры, установленным на трубчатом электроде, являющимся плечом измерительного моста сопротивлений, при этом впускной патрубок расположен перпендикулярно оси трубчатого электрода, а в качестве генератора сигналов высокой частоты используют цифровой синтезатор прямого синтеза сигналов высокой частоты DDS. !2. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что впускной и выпускной патрубки выполнены с соединительными фланцами. ! 3. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что блок электроники прикреплен с помощью кронштейнов к прижимному диску, фиксирующему корпус блока электроники на держателе. ! 4. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что центральный электрод установлен в диэлектрические втулки, фиксирующие и позиционирующие центральный и стержневой электроды. ! 5. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что в зоне прохода через трубчаты

Description

Полезная модель относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использована для измерения объемной доли воды в водонефтяном потоке, содержащем от 0 до 100% воды.
Известен поточный влагомер сырой нефти, содержащий корпус из токопроводящего материала, выполненный в виде трубы с фланцами для подключения в трубопровод, емкостной датчик, предназначенный для определения объемного содержания воды в водонефтяной смеси, и средства для обработки сигналов датчика, емкостной датчик включает в себя первый электрод, размещенный в полости корпуса, выполняющего функцию второго электрода емкостного датчика, при этом емкостной датчик включен в цепь автогенератора синусоидальных колебаний напряжения в качестве конденсатора, а автогенератор соединен со средствами для обработки сигналов датчиков. Влагомер содержит оптический датчик, предназначенный для определения объемного содержания воды в водонефтяной смеси, включающий в себя излучатель оптического излучения и приемник оптического излучения, электрически связанный со средствами для обработки сигналов датчиков, которые выполнены с возможностью сравнения текущего значения частоты колебаний напряжения автогенератора с предварительно заданным пороговым значением, по крайней мере, приближенно соответствующим содержанию воды и нефти в водонефтяной смеси, при котором происходит обращение водонефтяной эмульсии типа "нефть в воде" в эмульсию типа "вода в нефти" или эмульсии типа "вода в нефти" в эмульсию типа "нефть в воде", и с возможностью передачи средствам представления результатов измерений сигнала, соответствующего текущей частоте колебаний напряжения автогенератора, если указанная частота превышает пороговое значение, и сигнала, соответствующего текущей величине выходного тока приемника оптического излучения, если текущая частота колебаний напряжения автогенератора ниже порогового значения. Один из винтов выполняет функцию электрического вывода, соединяющего первый электрод с частотозадающей цепью автогенератора синусоидальных колебаний напряжения, соединенного с логической микросхемой блока обработки сигналов датчиков. Второй вывод емкостного датчика через корпус замкнут на "землю". Автогенератор размещен на плате в корпусе вычислительной части влагомера и представляет собой RC-генератор, при этом емкостной датчик включен в цепь автогенератора в качестве одного из конденсаторов. При этом в устройстве может быть использована одна из известных схем RC-генераторов, наиболее подходящая для конкретной реализации влагомера. Частота автоколебаний генератора, в цепи которого один из конденсаторов (емкостной датчик) имеет переменную емкость, будет зависеть от текущего значения емкости этого конденсатора и, соответственно, содержания воды в нефти. При достижении порогового (критического) значения, которое соответствует переходу от эмульсии типа "вода в нефти" к эмульсии "нефть в воде", частота автоколебаний резко падает. Это пороговое значение для различных вариантов реализации RC-генератора может изменяться в широких пределах, однако для каждой конкретной реализации генератора пороговая частота будет постоянной и не зависящей от типа нефти. Пороговая частота определяется при калибровке датчика, (патент на полезную модель РФ №57466, МПК G01N 27/22, 2006 г.)
Недостатком известного влагомера является недостаточная точность определения объемной концентрации воды в водонефтяном потоке, зависимость от скорости потока водонефтяной смеси, температурная нестабильность из-за низкой частоты генератора.
Техническим результатом данной полезной модели является улучшение эксплуатационных характеристик влагомера.
Указанный технический результат достигается тем, что влагомер поточный, содержащий трубчатый электрод, соединенный с впускным и выпускным патрубками, стержневой электрод, находящийся в диэлектрическом изоляторе, установленный внутри трубчатого электрода коаксиально с ним и зафиксированный относительно него держателем, прикрепленным к трубчатому электроду при помощи внешней втулки с внутренней резьбой, при этом между стержневым электродом и втулкой установлена пружина, являющаяся высокочастотным контактом, стержневой электрод через центральный электрод и высокочастотные разъемы подключен к перестраиваемому цифровому синтезатору прямого синтеза сигналов DDS высокой частоты блока электроники, размещенный во взрывозащитном корпусе, снабжен статическим миксером потока, установленным во впускном патрубке, и датчиком температуры, установленным на трубчатом электроде, при этом выпускной патрубок расположен перпендикулярно оси трубчатого электрода.
При этом впускной и выпускной патрубки выполнены с соединительными фланцами; блок электроники прикреплен с помощью кронштейнов к прижимному диску, фиксирующему корпус блока электроники на держателе; центральный электрод установлен в диэлектрические втулки, фиксирующие и позиционирующие центральный и стержневой электроды; в зоне прохода через трубчатый электрод изолятора и держателя установлены уплотнительные резиновые кольца.
Комплексное сопротивление измерительной секции измеряется в широком диапазоне частот от 50 МГц до 500 МГц, что позволяет выбрать оптимальную частоту для анализа комплексного сопротивления;
комплексное сопротивление измерительной секции измеряется при помощи измерительного моста сопротивлений, одним из плечей которого является измерительная секция, в качестве генератора частоты используется цифровой синтезатор прямого синтеза сигналов высокой частоты (DDS), что позволяет измерять комплексное сопротивление измерительной секции более чем в тысяче точек; частота генератора стабилизирована кварцевым резонатором и не зависит от температуры, улучшает стабильность влагомера;
Заявленная полезная модель поясняется
Рис.1 - на котором изображен влагомер, общий вид, в разрезе.
Рис.2 - на котором изображена измерительная схема блока электроники.
Влагомер содержит корпус 1 с впускным патрубком 2 и выпускным патрубком 3, имеющими соединительные фланцы 4 и 5. Корпус 1 является трубчатым электродом. Внутри корпуса 1 коаксиально с ним установлен стержневой электрод 6 (антенна), находящийся в диэлектрическом изоляторе 7, зафиксированные в требуемом положении относительно корпуса 1 держателем 8, последний прикреплен к корпусу 1 при помощи внешней втулки 9 с внутренней резьбой 10. Между стержневым электродом 6 и втулкой 9 установлена пружина 11, являющаяся высокочастотным контактом. Стержневой электрод 6 через центральный электрод 12 и высокочастотные разъемы 13 подключен к перестраиваемому или сканирующему цифровому генератору сигналов высокой частоты 14 блока электроники 15, последний помещен во взрывозащитный корпус 16 с крышкой 17. Блок электроники 15 кронштейнами 18 прикреплен к прижимному диску 19, который фиксирует корпус 16 блока электроники 15 на держателе 8. Установочные винты 20 исключают отвинчивание корпуса 16. Центральный электрод 12 установлен в диэлектрические втулки 21, предназначенные для фиксирования и позиционирования центрального электрода 12 и стержневого электрода 6. Корпус 1 в зоне прохода изолятора и держателя герметизируют уплотнительными резиновыми кольцами 22.
На корпусе 1 установлен датчик температуры 23. Во впускном патрубке установлен миксер 24. Генератор прямого синтеза 25 расположен на плате блока электроники влагомера. Датчик комплексного сопротивления, образованный корпусом и антенной, является плечом измерительного моста сопротивлений 26. Значение комплексного сопротивления передается через детектор и аналого-цифровой преобразователь 27 на микропроцессор 28. Значение температуры с датчика температуры 29 через аналого-цифровой преобразователь 30 передается на микропроцессор. Микропроцессор обрабатывает данные и формирует сигналы управления и передачи, данных средствам представления результатов измерений.
Работа влагомера осуществляется следующим образом.
Во время работы влагомера водно-нефтяная смесь проходит через измерительную секцию, образованную центральным электродом и корпусом влагомера. Комплексное сопротивление измерительной секции зависит от содержания воды в нефти, температуры смеси, свойств нефти и воды и частоты электромагнитных колебаний. Комплексное сопротивление измеряется в широком диапазоне частот при помощи перестраиваемого генератора электрических колебаний высокой частоты и моста сопротивлений. Объемная доля воды рассчитывается блоком электроники при помощи калибровочных коэффициентов и полученных зависимостей комплексного сопротивления от частоты при данной температуре. Для расчета калибровочных коэффициентов влагомер калибруется на установке позволяющей создавать смеси воды и нефти в заданных с достаточной точностью пропорциях и температурах.
Предварительно на стенде производят калибровку влагомера в диапазоне температур от 5 до 85°С. Для этого изготавливают эталонные смеси с известным содержанием воды. Стенд позволяет изменить температуру, давление и скорость потока в требуемых пределах и с требуемой точностью. Влагомер устанавливают на стенд, и последователь наполняют его эмульсией с разным известным содержанием воды. Снимают данные с влагомера при разных значениях температуры и давления. По результатам вводятся калибровочные коэффициенты.
Во время эксплуатации влагомера, измеренное значение частоты, затухания и комплексного сопротивления пересчитываются в объемные доли воды.
При работе влагомера, водонефтяная смесь проходит в пространстве между стержневым электродом и трубчатым электродом, при этом в зависимости от содержания воды в нефти (нефти в воде) изменяется диэлектрическая проницаемость среды, разделяющей электроды и пропорционально изменяется комплексное сопротивление моста сопротивлений образуемого электродами. Изменение комплексного сопротивления воспринимается измерительным блоком электроники, который выдает информацию о содержании воды в нефти. Блок электроники содержит цифровой синтезатор прямого синтеза сигналов высокой частоты DDS, который позволяет выбрать оптимальную частоту и поддерживать ее с высокой точностью, и мост измерения комплексного сопротивления антенны.

Claims (6)

1. Влагомер поточный, содержащий трубчатый электрод, соединенный с впускным и выпускным патрубками, стержневой электрод, находящийся в диэлектрическом изоляторе, установленный внутри трубчатого электрода коаксиально с ним и зафиксированный относительно него держателем, прикрепленным к трубчатому электроду при помощи внешней втулки с внутренней резьбой, при этом между стержневым электродом и втулкой установлена пружина, являющаяся высокочастотным контактом, стержневой электрод через центральный электрод и высокочастотные разъемы подключен к перестраиваемому генератору сигналов высокой частоты блока электроники, размещенному во взрывозащитном корпусе, отличающийся тем, что он снабжен статическим миксером, установленным во впускном патрубке, и датчиком температуры, установленным на трубчатом электроде, являющимся плечом измерительного моста сопротивлений, при этом впускной патрубок расположен перпендикулярно оси трубчатого электрода, а в качестве генератора сигналов высокой частоты используют цифровой синтезатор прямого синтеза сигналов высокой частоты DDS.
2. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что впускной и выпускной патрубки выполнены с соединительными фланцами.
3. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что блок электроники прикреплен с помощью кронштейнов к прижимному диску, фиксирующему корпус блока электроники на держателе.
4. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что центральный электрод установлен в диэлектрические втулки, фиксирующие и позиционирующие центральный и стержневой электроды.
5. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что в зоне прохода через трубчатый электрод изолятора и держателя установлены уплотнительные резиновые кольца.
6. Влагомер поточный по п.1, отличающийся тем, что снабжен цифровым синтезатором прямого синтеза сигналов высокой частоты DDS.
Figure 00000001
RU2010101311/22U 2010-01-19 2010-01-19 Влагомер поточный RU94344U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101311/22U RU94344U1 (ru) 2010-01-19 2010-01-19 Влагомер поточный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101311/22U RU94344U1 (ru) 2010-01-19 2010-01-19 Влагомер поточный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU94344U1 true RU94344U1 (ru) 2010-05-20

Family

ID=42676510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101311/22U RU94344U1 (ru) 2010-01-19 2010-01-19 Влагомер поточный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU94344U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769954C1 (ru) * 2021-12-01 2022-04-11 Общество с ограниченной ответственностью "НАФТА-СПЕКТР" Способ измерения влагосодержания в водонефтяных смесях и устройство для его реализации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769954C1 (ru) * 2021-12-01 2022-04-11 Общество с ограниченной ответственностью "НАФТА-СПЕКТР" Способ измерения влагосодержания в водонефтяных смесях и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2572955C (en) A method and apparatus for measuring the composition and water salinity of a multiphase mixture containing water
US4266188A (en) Method and apparatus for measuring a component in a flow stream
JP2523342B2 (ja) 他の流体中に含まれる一つの流体の濃度を測定する装置
RU2498230C2 (ru) Способ и устройство для измерения расхода влажного газа и определения характеристик газа
US2772393A (en) Water-in-oil detector
KR100193004B1 (ko) 함수율 모니터 시스템
CN105387909B (zh) 电压输出式油量传感器
WO2007018434A1 (en) A method and apparatus for measuring the water conductivity and water volume fraction of a multiphase mixture containing water
EP0160673B1 (en) An apparatus for the measurement of the fraction of gas in a two-component fluid flow comprising a liquid and a gas in mixture
BR112020024496B1 (pt) Sistema para medir o conteúdo de óleo de um fluido, método para medir o conteúdo de óleo de um fluido em uma cavidade e sistema para medir o conteúdo de óleo de um fluido
RU94344U1 (ru) Влагомер поточный
RU57466U1 (ru) Полнодиапазонный поточный влагомер сырой нефти (варианты)
RU2006146906A (ru) Способ определения содержания воды в многофазной нефтеводогазовой смеси
RU129256U1 (ru) Устройство для определения компонентного состава продукции нефтегазовой скважины
WO2014123450A1 (ru) Влагомер
RU2315987C1 (ru) Способ определения содержания воды в потоке водонефтяной смеси
RU174922U1 (ru) Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа
Opekar et al. A contactless impedance probe for simple and rapid determination of the ratio of liquids with different permittivities in binary mixtures
CN207502450U (zh) 一种采用射频导纳原理测量含水率的设备
RU2706457C1 (ru) Динамический датчик плотности жидкости
SU879429A1 (ru) Кондуктометр
AU2014321846B2 (en) Apparatus and method for characterization of fluids or powders by electrical permittivity
RU2408876C1 (ru) Способ измерения концентрации веществ в средах
Shi et al. A Capacitance-based System Design for Measurement of Crude Oil Moisture.
Yang et al. Design of a Transformer Oil Viscosity, Density, and Dielectric Constant Simultaneous Measurement System Based on a Quartz Tuning Fork

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160120