Патенты автора Чудин Виктор Иванович (RU)

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерений массы или объёма жидкой фазы в составе газожидкостной смеси, например нефти в составе нефтегазовой смеси. Предлагается конструкция ковшового камерного счётчика жидкости с интегрированным сепаратором, состоящего из корпуса, входного и выходного патрубков, внутри корпуса располагается поворотная измерительная камера, отличается тем, что над измерительной камерой находится двухпроходное сопло, между входным патрубком и корпусом располагается сепаратор, содержащий последовательно газоотделительную циклонную часть и гаситель пульсаций потока жидкости, параллельно гасителю пульсаций и над ним располагается газовая линия, соединяющая циклонную часть с газовым проходом сопла, а гаситель пульсаций соединяется с жидкостным проходом сопла. Гаситель пульсаций потока жидкости может содержать вертикальные и(или) горизонтальные и(или) наклонные перегородки. Газовая линия сепаратора может иметь каплеуловитель, соединённый с гасителем пульсаций потока жидкости. Технический результат - создание конструкции ковшового камерного счётчика с интегрированным сепаратором без механизма поддержания уровня жидкости, позволяющей проводить измерение газожидкостного потока с наименьшей погрешностью. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерений объёма и объёмного расхода жидкой фазы в составе газожидкостной смеси, например нефти в составе нефтегазовой смеси. Объёмный гравиметрический счётчик жидкости состоит из первичного и вторичного преобразователей. Первичный преобразователь состоит из корпуса с входным и выходным патрубками. Внутри корпуса установлены датчик импульсов и измерительная камера с возможностью её поворота, содержащая две открытые сверху объёмные полости, образованные плоскими боковинами и днищами. Под днищами расположен контргруз. В первом варианте изобретения на плоскости симметрии измерительной камеры расположен магнит, который имеет возможность взаимодействия с датчиком импульсов в промежуточном между крайними положениями измерительной камеры. Во втором варианте в измерительной камере симметрично относительно плоскости симметрии измерительной камеры закреплены два магнита, которые имеют возможность взаимодействия с датчиком импульсов в крайних положениях измерительной камеры. Угол поворота измерительной камеры ограничен двумя упорами. Датчик импульсов соединён с вторичным преобразователем. По краям объёмных полостей расположены дополнительные массовые полости. Биссекторные плоскости двугранных углов, образованных днищами каждой объёмной полости измерительной камеры, располагаются вертикально в положении этой полости под налив и проходят через ось поворота измерительной камеры. Центр масс незаполненной измерительной камеры расположен выше оси поворота измерительной камеры. Технический результат - создание счётчика прямого действия, способного измерять объём жидкости из газожидкостного потока без предварительной сепарации. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для очистки счетчика количества жидкости, применяющегося для измерений массы и массового расхода нефти в составе нефтегазовой смеси. Первичный преобразователь располагают над основным трубопроводом, в разрезе которого между входным и выходным патрубками находится запорное устройство, которое вручную или автоматически открывают, направляя поток нефтегазовой смеси по основному трубопроводу, и опустошают корпус от жидкой среды. Включают устройство обогрева, с помощью которого расплавляют АСПО на внутренних поверхностях и в рабочем объеме корпуса, после чего закрывают запорное устройство и вытесняют из корпуса среду с расплавленными отложениями. Измерительная камера может быть из титанового сплава, а внутренние поверхности корпуса первичного преобразователя могут иметь антикоррозионное покрытие. Вторичный преобразователь может иметь возможность управления устройством обогрева и запорным устройством на основе данных от датчика температуры, устанавливающегося в первичном преобразователе. Запорное устройство может быть напрямую связано с устройством обогрева. Технический результат - очистка счетчика количества жидкости от АСПО без его разбора. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерений массы и массового расхода жидкой фазы газожидкостной смеси. Массовый камерный счетчик жидкости состоит из первичного и вторичного преобразователей. Первичный преобразователь состоит из корпуса с входным и выходным патрубками. В корпус устанавливают измерительный блок, содержащий крышку и опору заднюю, соединенные между собой штангами. Между крышкой и опорой задней устанавливают измерительную камеру с возможностью ее поворота. Измерительная камера содержит две открытые сверху полости и боковые пластины, на которых закреплены контргрузы. Угол поворота измерительной камеры ограничивают гасителями ударов. На крышке располагают датчик импульсов, соединенный с вторичным преобразователем. Внутри корпуса после входного патрубка устанавливают сопло. На полостях измерительной камеры закрепляют два магнита, каждый из которых может взаимодействовать с датчиком импульсов только в крайних положениях измерительной камеры. Датчик импульсов может генерировать отличающиеся друг от друга сигналы в зависимости от того, с каким из магнитов он взаимодействует. Если полного поворота измерительной камеры не происходит, а один из магнитов воздействует на датчик импульсов более одного раза, то в это время вторичный преобразователь вычисление массы не производит. Технический результат – снижение погрешности измерений массы жидкости камерным счетчиком. 2 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерений массы и массового расхода жидкой фазы в составе газожидкостной смеси. Сущностью является способ измерения массы жидкости массовым камерным счетчиком жидкости и варианты его измерительной камеры. Способ измерения массы жидкости основан на том, что его производят опрокидывающейся измерительной камерой массового камерного счетчика жидкости, содержащей две открытые сверху полости. Опрокидывание происходит вследствие попеременного заполнения полостей измерительной камеры определенной массой жидкости и преодоления условия равновесия измерительной камеры. Каждое опрокидывание регистрируют счетным устройством. Время слива вязкой жидкости из одной полости измерительной камеры по заявляемому техническому решению должно заметно отличаться от времени слива из другой полости. По этому отличию корректируют результат измерения массы жидкости в зависимости от ее вязкости. Для реализации заявляемого способа внутри одной из полостей измерительной камеры устанавливают перегородки либо изготавливают измерительную камеру с полостями, имеющими разные углы сливов. Технический результат - увеличение точности измерений массы жидкости в широком диапазоне расхода и вязкости. 3 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения объема и объемного расхода жидких сред. Счетчик состоит из входного (1) и выходного (2) коллекторов, корпуса (3), ротора (4), имеющего возможность вращаться вокруг оси в точке O, и лопастей (5), шарнирно закрепленных на роторе в точках A, A′, A′′. Также имеются тяги (6), соединяющие одну из точек (B, B′, B′′) каждой лопасти (5) с точкой C. Положение точек O и C неизменно и они не совпадают. Подача потока жидких сред возможна в любом направлении. Технический результат - повышение точности измерения объема и объемного расхода жидких сред, исключение трения разделительного элемента по формообразующей поверхности корпуса и износа формообразующих поверхностей корпуса и лопастей. 2 ил.

Изобретение относится к нефтедобыче и может быть использовано для определения объемных долей воды и нефти в отобранных пробах из потока продукции нефтяной скважины

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способу определения плотности и (или) массового расхода жидкостей (газов)

 


Наверх