[go: up one dir, main page]

RU38944U1 - Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью - Google Patents

Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью

Info

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
Application number
RU2004107380/22U
Other languages
English (en)
Inventor
И.С. Кобрин
А.Б. Тихонов
В.Б. Беляев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова
Priority to RU2004107380/22U priority Critical patent/RU38944U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU38944U1 publication Critical patent/RU38944U1/ru

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-ΔFмагнFэлектр
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)

  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.
    Figure 00000001
RU2004107380/22U 2004-03-15 2004-03-15 Устройство для определения объемной доли воды в трубопроводе с газожидкостной смесью RU38944U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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