RU2261435C1 - Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью - Google Patents
Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью Download PDFInfo
- Publication number
- RU2261435C1 RU2261435C1 RU2004107586/09A RU2004107586A RU2261435C1 RU 2261435 C1 RU2261435 C1 RU 2261435C1 RU 2004107586/09 A RU2004107586/09 A RU 2004107586/09A RU 2004107586 A RU2004107586 A RU 2004107586A RU 2261435 C1 RU2261435 C1 RU 2261435C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- coil
- gas
- volume fraction
- measuring
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в газовой и нефтедобывающей промышленности для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью без разделения на фракции продуктов непосредственно на скважинах или на коллекторных участках первичной переработки газоконденсатных и нефтегазовых промыслов в реальном масштабе времени. Технический результат - повышение точности определения объемной доли воды в потоке газожидкостной смеси в трубопроводе за счет исключения влияния ее солености на результаты измерения. В устройстве, содержащем отрезок трубы из диэлектрического материала, пропущенный через витки двух идентичных катушек, соединенных одна с опорным, другая - с измерительным автогенераторами, внутри катушки, соединенной с опорным автогенератором, размещен электрический экран с продольной щелью, охватывающий трубу. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в газовой и нефтедобывающей промышленности для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью (ГЖС) без разделения на фракции продуктов добычи непосредственно на скважинах или на коллекторных участках первичной переработки газоконденсатных и нефтегазовых промыслов в реальном масштабе времени.
В расходометрии ГЖС широко используются сепараторы, обеспечивающие периодический контроль покомпонентного расхода ГЖС. В последнее время интенсивно развивается расходометрия многофазных потоков в реальном масштабе времени, в основном для нефтедобычи. Созданы измерительные устройства на комплексном использовании классических однофазных расходомеров, например турбинных, диафрагменных, кориолисовых, сопел Вентури и другие. Однако такие измерительные средства не получили широкого распространения, в основном из-за низкой надежности, при эксплуатации в многофазных потоках нефтегазовых скважин.
Известно устройство для определения объемного содержания воды в потоке ГЖС, описанное в труде: Daisake Yamazaki, Shuichi Haruyama. Development of multiphase flowmeter without radioactive sourse. - Yokogava, Electric corporation: В сборнике - BP Exploration Multiphase Mesurement Course, 1997, стр.69.
Это устройство содержит встраиваемый в трубопровод измерительный участок, зауженный в поперечном сечении, измерители скорости, давления и температуры, вычислительно-управляющий блок. Измерительный участок охватывают два кольцевых электрода (чувствительные элементы), установленные параллельно друг к другу и концентрично трубе. Один электрод соединен с источником переменного напряжения, другой - с входом измерителя емкостного тока. Значение тока определяется емкостью между электродами, которая зависит от диэлектрической проницаемости потока, зависящей, в свою очередь, от объемного содержания воды в потоке. К недостаткам данного устройства следует отнести малую протяженность участка взаимодействия чувствительных элементов с потоком, вследствие чего затруднено пространственное интегрирование переменных плотности и скорости потока, поэтому снижается точность измерения. Кроме того, не учитывается соленость воды, влияющая на ее проводимость, а в результате и на точность измерения.
Известны устройства, где в качестве чувствительного элемента используется многовитковая катушка, например в зондах для исследования проводимости (Н.Хинд, Х.Хортон. Микроволновая диагностика плазмы. - Атомиздат, 1968, стр.351). Но зонды для исследования проводимости, учитывающие влияние солености, не могут быть использованы для измерения доли воды в потоке ГЖС.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является устройство для определения объемных долей нефти, газа и воды в жидком потоке в трубопроводе (патент США G 01 N 22/04, US 5389883 "Mesurement of gas and water content in oil" (прототип)).
Устройство содержит отрезок диэлектрической трубы, пропущенный через витки множества катушечных резонаторов с различными резонансными частотами. Катушечные резонаторы объединены в множество групп, каждая из которых включает множество резонаторов, имеющих одинаковую собственную частоту. Резонансные частоты резонаторов зависят от диэлектрической постоянной и объемного содержания материалов, протекающих через трубу. Путем измерения изменений резонансных частот могут быть вычислены пропорции нефти, газа и воды в потоке.
Основным недостатком данного устройства является низкая точность измерения объемной доли воды в потоке из-за невозможности учета ее солености. Кроме того, измерительная секция устройства имеет громоздкую конструкцию, требует сложной и трудоемкой настройки и регулировки, включающей в себя разворот, смещение и фиксацию резонаторов вдоль трубы, тарировку устройства при всех положениях резонаторов и т.п.
Техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение точности определения объемной доли воды в потоке ГЖС в трубопроводе за счет исключения влияния ее солености на результаты измерения.
Технический результат достигается тем, что в устройстве, содержащем отрезок трубы из диэлектрического материала, пропущенный через витки двух идентичных катушек, соединенных одна с опорным, другая - с измерительным автогенераторами, внутри катушки, соединенной с опорным автогенератором, размещен электрический экран с продольной щелью (экран Фарадея), охватывающий трубу.
На чертеже изображено устройство, встроенное в трубопровод.
Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью, показанное на чертеже, содержит отрезок трубы 1 из диэлектрического материала, помещенный в прочный корпус 2 между входным 3 и выходным 4 диффузорами. Внутреннее сечение трубы 1 с целью создания гомогенизированного (однородного по сечению) потока ГЖС по площади значительно меньше сечения трубопровода 5. На трубу 1 намотана катушка 6, соединенная с опорным автогенератором 7, и катушка 8, соединенная с измерительным автогенератором 9. При этом катушка 6 намотана непосредственно на электрический экран 10 с продольной щелью 11 (экран Фарадея), охватывающий трубу 1 и препятствующий взаимодействию электрического поля катушки с потоком ГЖС. Автогенераторы 7 и 9 для получения коротких соединений с катушками размещены в съемном блоке 12, установленном на корпусе 2.
Устройство встраивается в трубопровод в непосредственной близости от скважины. Перед эксплуатацией производится настройка, регулировка и тарировка устройства.
С помощью автогенераторов возбуждают магнитное поле внутри катушки 6 и электромагнитное поле внутри катушки 8, настраивают автогенераторы на одинаковую частоту и измеряют ее значение Fо в отсутствие потока ГЖС в трубе 1.
При тарировке измеряют частоты опорного Fоп и измерительного Fизм автогенераторов во время протекания потока ГЖС с известным объемным содержанием воды. Изменение частоты опорного автогенератора ΔFоп, равное
где Fо - частота опорного автогенератора в отсутствие потока;
Fоп - частота опорного автогенератора при протекании потока;
ΔFмагн - изменение частоты опорного автогенератора из-за изменения магнитного поля при протекании потока,
обусловлено влиянием проводимости (солености) воды на магнитное поле катушки 6, а изменение частоты измерительного автогенератора ΔFизм, равное
где Fо - частота измерительного автогенератора в отсутствие потока;
Fизм - частота измерительного автогенератора при протекании потока;
ΔFмагн - изменение частоты измерительного автогенератора из-за изменения магнитного поля при протекании потока,
ΔFэлектр - изменение частоты измерительного автогенератора из-за изменения электрического поля при протекании потока,
обусловлено влиянием как проводимости воды на магнитное поле катушки 8, так и диэлектрической постоянной потока ГЖС на электрическое поле этой катушки. При идентичности катушек в разности изменений частот
изменения, вызванные влиянием проводимости, компенсируют друг друга, поэтому разность частот
определяется влиянием только диэлектрической постоянной потока ГЖС, пропорциональной объемной доле воды в потоке Θв; на электрическое поле катушки 8. Коэффициент пропорциональности k (изменение разности частот на один процент объемной доли воды в потоке) устанавливают при тарировке устройства во время прохождения через него потока ГЖС с известным объемным содержанием воды по формуле:
При эксплуатации объемную долю воды Θв в потоке ГЖС вычисляют по формуле:
где Fизм - частота измерительного автогенератора при протекании потока ГЖС;
Fоп - частота опорного автогенератора при протекании потока ГЖС;
k - коэффициент пропорциональности, установленный при тарировке устройства. При этом значение коэффициента k не зависит от солености воды в потоке.
Повышение точности определения объемной доли воды в трубопроводе с ГЖС способствует снижению затрат на коллекторных участках первичной переработки газоконденсатных или нефтегазовых промыслов, а также более точному прогнозированию жизни скважин.
Claims (1)
- Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью, содержащее отрезок трубы из диэлектрического материала, пропущенный через витки двух идентичных катушек, соединенных одна с опорным, а другая - с измерительным автогенераторами, отличающееся тем, что внутри катушки, соединенной с опорным автогенератором, размещен электрический экран с продольной щелью, охватывающий трубу.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004107586/09A RU2261435C1 (ru) | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004107586/09A RU2261435C1 (ru) | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2261435C1 true RU2261435C1 (ru) | 2005-09-27 |
Family
ID=35850106
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004107586/09A RU2261435C1 (ru) | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2261435C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2334217C1 (ru) * | 2007-05-02 | 2008-09-20 | Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) | Свч-резонаторный способ определения объемной доли влаги в жидких средах |
| RU2397482C1 (ru) * | 2008-11-20 | 2010-08-20 | Борис Иванович Андрейчиков | Способ измерения влагосодержания трехкомпонентных смесей из добывающих нефтяных скважин с использованием диэлектрической проницаемости и электропроводимости и устройство для его осуществления |
| WO2024049319A1 (en) * | 2022-09-01 | 2024-03-07 | Saudi Arabian Oil Company | Multiphase flow meter |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4423623A (en) * | 1981-08-24 | 1984-01-03 | Rockwell International Corporation | Microwave meter for fluid mixtures |
| US5351521A (en) * | 1991-10-18 | 1994-10-04 | Gec-Marconi Limited | Measurement of gas and water content in oil |
| US5389883A (en) * | 1992-10-15 | 1995-02-14 | Gec-Marconi Limited | Measurement of gas and water content in oil |
| EP0496144B1 (en) * | 1989-04-10 | 1997-05-14 | Texaco Development Corporation | Variable mode microwave water cut monitor and method |
| RU2199731C1 (ru) * | 2001-06-08 | 2003-02-27 | Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН | Устройство для определения влажности нефтепродуктов в трубопроводе |
-
2004
- 2004-03-15 RU RU2004107586/09A patent/RU2261435C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4423623A (en) * | 1981-08-24 | 1984-01-03 | Rockwell International Corporation | Microwave meter for fluid mixtures |
| EP0496144B1 (en) * | 1989-04-10 | 1997-05-14 | Texaco Development Corporation | Variable mode microwave water cut monitor and method |
| US5351521A (en) * | 1991-10-18 | 1994-10-04 | Gec-Marconi Limited | Measurement of gas and water content in oil |
| US5389883A (en) * | 1992-10-15 | 1995-02-14 | Gec-Marconi Limited | Measurement of gas and water content in oil |
| RU2199731C1 (ru) * | 2001-06-08 | 2003-02-27 | Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН | Устройство для определения влажности нефтепродуктов в трубопроводе |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2334217C1 (ru) * | 2007-05-02 | 2008-09-20 | Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) | Свч-резонаторный способ определения объемной доли влаги в жидких средах |
| RU2397482C1 (ru) * | 2008-11-20 | 2010-08-20 | Борис Иванович Андрейчиков | Способ измерения влагосодержания трехкомпонентных смесей из добывающих нефтяных скважин с использованием диэлектрической проницаемости и электропроводимости и устройство для его осуществления |
| WO2024049319A1 (en) * | 2022-09-01 | 2024-03-07 | Saudi Arabian Oil Company | Multiphase flow meter |
| US12228437B2 (en) | 2022-09-01 | 2025-02-18 | Saudi Arabian Oil Company | Multiphase flow meter |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2833329C (en) | Nuclear magnetic flow meter and method for operation of nuclear magnetic flow meters | |
| Thorn et al. | Recent developments in three-phase flow measurement | |
| JP6114267B2 (ja) | 可変周波数型電磁流量計 | |
| JP5097855B2 (ja) | 速度増進フロー測定 | |
| RU43068U1 (ru) | Устройство для измерения расхода компонентов потока газожидкостной смеси продуктов газонефтедобычи в трубопроводе | |
| 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 | |
| RU2002100228A (ru) | Способ измерения покомпонентного расхода многокомпонентного газожидкостнотвердотельного потока и устройство для его осуществления | |
| Jia et al. | Electrical resistance tomography sensor for highly conductive oil-water two-phase flow measurement | |
| US20250093189A1 (en) | Measuring device for determining the density, the mass flow rate and/or the viscosity of a flowable medium, and method for operating same | |
| US20080127712A1 (en) | In-Situ Calibration Verification Device and Method for Electromagnetic Flowmeters | |
| CN111417841B (zh) | 通过科里奥利质量流量计确定介质粘度的方法和执行该方法的科里奥利质量流量计 | |
| RU2261435C1 (ru) | Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью | |
| RU2247947C1 (ru) | Способ измерения покомпонентного расхода трехкомпонентного газожидкостно-твердотельного потока и устройство для его осуществления | |
| RU2665758C2 (ru) | Устройство измерения массового расхода, молекулярной массы и влажности газа | |
| RU38944U1 (ru) | Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью | |
| RU2678955C9 (ru) | Способ измерения влагосодержания и отбора проб в трехкомпонентных смесях из добывающих нефтяных скважин и устройство для его осуществления | |
| RU2259556C1 (ru) | Способ определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью | |
| JP2020530559A (ja) | 流量計の偽合計除去装置および方法 | |
| Zhang et al. | Comparison of transverse with axial excitation modes cross correlation flowmeters in high water-cut oil–water flow measurement | |
| CN101595372A (zh) | 操作振动型测量仪器的方法及对应仪器 | |
| RU129256U1 (ru) | Устройство для определения компонентного состава продукции нефтегазовой скважины | |
| Shi et al. | Analytical investigation of an inductive flow sensor with arc-shaped electrodes for water velocity measurement in two-phase flows | |
| CN110940388A (zh) | 用于求取在穿流科里奥利质量流量测量仪的介质中的气体份额的方法 | |
| Hua et al. | Wellhead metering based on bubble and resonance Coriolis effect with known gas-liquid ratio | |
| Al-Rabeth et al. | On the ability to dry calibrate an electromagnetic flowmeter |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100316 |