RU38944U1 - Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью - Google Patents
Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесьюInfo
- Publication number
- RU38944U1 RU38944U1 RU2004107380/22U RU2004107380U RU38944U1 RU 38944 U1 RU38944 U1 RU 38944U1 RU 2004107380/22 U RU2004107380/22 U RU 2004107380/22U RU 2004107380 U RU2004107380 U RU 2004107380U RU 38944 U1 RU38944 U1 RU 38944U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- water
- pipeline
- liquid mixture
- coil
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована 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 (экран Фарадея), охватывающий трубу.
Description
Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована 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 расходометриия многофазных потоков в реальном масштабе времени, в основном для нефтедобычи. Созданы измерители 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 г., 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 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 заявляемой полезной модели 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 фиг.1 изображено устройство, встроенное в трубопровод.
Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью, показанное на фиг.1, 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 Fo в отсутствие потока ГЖС в трубе 1.
При тарировке измеряют частоты опорного Foп и измерительного Fизм автогенераторов во время протекания потока ГЖС с известным объемным содержанием воды. Изменение частоты опорного автогенератора ΔFоп, равное
ΔFоп=Fоп-Fо=ΔFмагн,
где Fo - частота опорного автогенератора в отсутствие потока;
Foп - 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
ΔFизм=Fизм-Fо=ΔFмагн+ΔFэлектр,
где Fo - 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
ΔFизм-ΔFоп=ΔFмагн+ΔFэлектр-ΔFмагн=ΔFэлектр
изменения, вызванные влиянием проводимости, компенсируют друг друга, поэтому разность частот
(Fизм-Fо)-(Fоп-Fо)=Fизм-Fоп=ΔFэлектр
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:
k=(Fизм-Fоп)/Θв.
При эксплуатации объемную долю воды ©в в потоке ГЖС вычисляют по формуле:
Θв=(Fизм-Fоп)/k,
где Fизм - частота измерительного автогенератора при протекании потока ГЖС;
Foп - 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 (экран Фарадея), охватывающий трубу.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004107380/22U RU38944U1 (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 |
|---|---|---|---|
| RU2004107380/22U RU38944U1 (ru) | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU38944U1 true RU38944U1 (ru) | 2004-07-10 |
Family
ID=48231818
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004107380/22U RU38944U1 (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) | RU38944U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2330269C1 (ru) * | 2007-01-26 | 2008-07-27 | Хасан Цицоевич Мусаев | Способ определения содержания воды в добываемой из нефтяной скважины жидкости с использованием гамма-плотномера |
-
2004
- 2004-03-15 RU RU2004107380/22U patent/RU38944U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2330269C1 (ru) * | 2007-01-26 | 2008-07-27 | Хасан Цицоевич Мусаев | Способ определения содержания воды в добываемой из нефтяной скважины жидкости с использованием гамма-плотномера |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2833329C (en) | Nuclear magnetic flow meter and method for operation of nuclear magnetic flow meters | |
| RU43068U1 (ru) | Устройство для измерения расхода компонентов потока газожидкостной смеси продуктов газонефтедобычи в трубопроводе | |
| US20050229716A1 (en) | Detection and measurement of two-phase flow | |
| Jia et al. | Electrical resistance tomography sensor for highly conductive oil-water two-phase flow measurement | |
| RU2002100228A (ru) | Способ измерения покомпонентного расхода многокомпонентного газожидкостнотвердотельного потока и устройство для его осуществления | |
| 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 | |
| US4638251A (en) | Method and apparatus for measuring flow of non-homogeneous material in incompletely filled flow channels | |
| RU2261435C1 (ru) | Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью | |
| RU38944U1 (ru) | Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью | |
| RU2665758C2 (ru) | Устройство измерения массового расхода, молекулярной массы и влажности газа | |
| 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 | |
| CN109115821B (zh) | 一种核磁共振流体计量仪探头及流体计量方法 | |
| CN101595372A (zh) | 操作振动型测量仪器的方法及对应仪器 | |
| Al-Rabeth et al. | On the ability to dry calibrate an electromagnetic flowmeter | |
| RU2343423C1 (ru) | Электромагнитный расходомер | |
| RU2152006C1 (ru) | Ядерно-магнитный расходомер для многофазной среды | |
| Hua et al. | Wellhead metering based on bubble and resonance Coriolis effect with known gas-liquid ratio | |
| RU74710U1 (ru) | Устройство для измерения состава и расхода многокомпонентных жидкостей методом ядерного магнитного резонанса | |
| RU2275604C1 (ru) | Устройство для измерения расхода компонентов потока газожидкостной смеси продуктов газонефтедобычи в трубопроводе | |
| Zhilin et al. | Diagnostics of liquid metal flows using fibre-optic velocity sensor | |
| RU2569180C1 (ru) | Способ поточного измерения доли воды в смеси с углеводородной жидкостью и устройство для его реализации | |
| Jia et al. | A study on measurement uncertainty of a vortex flow meter in discrete liquid phase | |
| CN221325551U (zh) | 便携式插入式明渠电磁流速仪 | |
| RU2406976C1 (ru) | Устройство для измерения расхода газа |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20100316 |