Способ определения параметров скважинного многокомпонентного потока и устройство для его осуществления

Настоящее изобретение относится к способам и устройствам изучения смешанного потока газа, жидкости и твердых частиц. Газ и жидкость могут быть представлены водой, паром и различными фракциями углеводородов. Область применения предлагаемого технического решения - нефтегазовая промышленность. Способ определения параметров скважинного многофазного многокомпонентного потока включает пропускание через поток оптического сигнала в диапазоне длин волн от 850 до 2000 нм, регистрацию сигнала после его взаимодействия с потоком и компьютерную обработку получаемых результатов. Сигнал подают на не менее чем двух различных длинах волн, предварительно разделив его на оптическом делителе на две части, одна из которых является эталонной, производят параллельную регистрацию эталонного сигнала, а обработку получаемых результатов проводят на основе сравнения обоих сигналов по интенсивности и фазе. В заявляемом способе обработку получаемых результатов возможно проводить на основе расчета скорости компонентов потока, получая голографическую картину потока. Устройство для определения параметров скважинного многофазного многокомпонентного потока содержит измерительную камеру в форме трубы, а также дополнительно содержит как минимум один источник оптического сигнала, как минимум один детектор оптического сигнала, расположенный с его источником на одной оси, оптический делитель, оптическую систему доставки эталонного сигнала на детектор в обход измерительной камеры и блок обработки, при этом источник и детектор отделены стенками измерительной камеры, выполненными из материала, прозрачного для оптического сигнала. Техническими результатами изобретения являются возможность определения концентрации различных фаз многофазного потока в исследуемой области, построение пространственного распределения флюидов в исследуемой области, оценка динамики движения и получение данных об объемных долях компонент потока. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Способ определения параметров скважинного многофазного многокомпонентного потока и устройство для его осуществления

Настоящее изобретение относится к способам и устройствам изучения смешанного потока газа, жидкости и твердых частиц. Газ и жидкость могут быть представлены водой, паром и различными фракциями углеводородов. Область применения предлагаемого технического решения - нефтегазовая промышленность.

Продукция скважины при добыче выходит на поверхность в виде смеси по трубам. В устье скважины (на поверхности) требуется определять параметры многокомпонентного потока для контроля добычи. Измерения производят как для каждой скважины в отдельности, так и для групп скважин. Данные об объемах добычи каждой компоненты служат для анализа и прогнозирования эксплуатации скважин.

Традиционным решением задачи определения покомпонентного расхода (дебита) многофазного скважинного потока являются сепараторы. Сепарационный способ заключается в полном разделении фаз и/или отделении газовой компоненты и измерении доли воды в оставшемся объеме жидкости. Для определения наличия твердых частиц и/или воды также используется дополнительное оборудование и/или производится отбор проб и их анализ. На таком принципе действует множество двух и трехфазных установок: «Спутник» в различных модификациях (AM, Д и т.д.), «МЕРА-Массомер», «ОЗНА-Импульс», «СПЕКТР» и др.

Для получения надежного замера дебитов с помощью сепаратора прежде всего требуется полностью отделить газ от жидкости и в большинстве случаев осуществить последующее отделение воды от нефти. Затем разделенные компоненты попадают в однофазные расходомеры на выходе из сепаратора. Большинство однофазных расходомеров очень чувствительны к присутствию в потоке других компонент, что приводит к недостоверным замерам. На промыслах, где условия эксплуатации, дебиты, отношения газ-жидкость и вода-жидкость нестабильны, наблюдается плохое разделение фаз. Более того, промысловые сепараторы зачастую не снабжены многоступенчатыми или дублирующими измерительными системами, поэтому любой унос жидкости потоком газа или прорыв газа через жидкостную линию не выявляется и не определяется, приводя к очень большим ошибкам в конечных измерениях.

Кроме проблем, связанных с разделением фаз, сепараторы, используемые в качестве измерительных приборов, содержат в себе множество источников ошибок, включая калибровки, механические неисправности, проблематичное состояние флюидов (например, эмульсии), коррозию, потоки твердых частиц и человеческие ошибки. Все эти факторы значительно снижают точность замеров сепарационными установками в полевых условиях.

Дополнительно недостатками таких технических решений являются: продолжительное время цикла исследования, как следствие, невозможность оперативной реакции в реальном времени; низкая точность при низких концентрациях жидкости; высокая цена оборудования и его сервисного обслуживания; большой вес и габариты приборов сильно затрудняют и удорожают доставку, установку и обслуживание; также к недостаткам относится некорректность выбора интервала осреднения при динамически изменяющемся режиме работы скважины, что приводит к значительным ошибкам, неработоспособность в условиях высоких объемных долей газовой компоненты [1].

Другим более современным способом являются бессепарационные или проточные способы, имеющие общее название - многофазная расходометрия. Замеры производятся без разделения фаз на многофазном потоке. Данный способ обладает рядом значительных преимуществ по сравнению с сепарационным способом как с точки зрения эксплуатационных характеристик, так и с точки зрения качества данных [2].

Измерения проводятся на устье скважины пропусканием исследуемого потока через измерительную камеру. Основным принципом служит измерение скважинного флюида различными физическими полями напрямую в потоке без значительного изменения его объема, давления и температуры (в т.н. линейных условиях). Ключевым достоинством всех проточных многофазных расходомеров является высокая информативность, хорошее разрешение по времени и возможность получения данных в режиме реального времени, что позволяет решать ряд серьезных технических задач, неразрешимых ранее [3]. Полученные данные являются основой для принятия важных оперативных решений, как, например, выбора момента закрытия убыточной скважины или вопросы проведения геолого-технологических мероприятий на скважине [2].

Однако в зависимости от применяемого физического принципа или комбинации способов, многофазные проточные расходомеры определяют расход компонент потока с различной точностью в различных условиях.

Точность работы проточных расходомеров также сильно зависит от параметров плотности нефти и концентраций жидкости в смеси. Эти факторы ограничивают область применения расходомеров такого типа, например, на скважинах с высоким объемным газовым фактором в линейных условиях (GVF или Gas Volume Factor - соотношение объемов газа и жидкости в линейных условиях ячейки измерения), когда доля жидкой фазы очень мала. Наиболее часто такое встречается на месторождениях газового конденсата. На сегодняшний день наибольшие сложности представляют замеры в диапазоне 80-100% GVF. Все заявленные для работы в данном диапазоне установки являются либо модификациями однофазных (газовых) расходомеров с целью учесть наличие жидкости в потоке, либо модификациями многофазных (нефтяных) расходомеров, адаптированных под высокий GVF. Такой подход приводит к низкой точности замера на газовых и газоконденсатных скважинах, где оптимизация извлечения легких жидких углеводородов особенно актуальна. Известные модификации однофазных расходомеров, не будучи многофазными, обладают фундаментальными недостатками, позволяющими применять такие расходомеры только в комплексе с другими устройствами под контролем и при постоянной перекалибровке на референтные устройства.

Известны устройства, реализующие принцип кросс-корреляции по набору параметров (плотностных, электромагнитных). Примером такого решения является Roxar 1900 VI [4]. Недостатками данного устройства являются высокая требовательность к гетерогенности потока: регистрируемое физическое поле должно проявлять характерные неоднородности, применяемые для оценки скорости потока; невозможность детектировать капли жидких углеводородов в потоке газа; данные системы не способны работать при высоких значениях GVF.

Известны устройства, использующие радиоактивные источники плотнометрии. Наиболее известен расходомер от Schlumberger - PhaseWatcherVx. Ключевые компоненты установки: гамма-плотномер на основе радиоактивного источника Барий-133 и сужающее устройство. Данные температуры и перепада давления на сужающем устройстве (труба Вентури) определяют общий расход смеси, а спектр поглощения гамма-квантов позволяет определить относительные объемные доли газа, нефти и воды [5]. Данные устройства были разработаны для замеров нефти с низкими GVF, затем технология была доработана и расширена на более высокие GVF - для газовых и газоконденсатных исследований. Недостатками таких устройств являются серьезные сложности в калибровке на чистую среду; большая зависимость от PVT свойств флюида как для перехода от линейных условий к стандартным, так и для расчетов в линейных условиях; необходимость получения результатов лабораторных исследований флюида до предоставления окончательной информации по дебитам; длительный период от проведения замеров до получения окончательных результатов; высокая неопределенность в окрестности газовой точки при малых содержаниях жидкой фазы; наличие радиоактивного источника предъявляет особые требования к обслуживанию и транспортировке прибора.

В качестве прототипа заявляемого устройства выбрана томографическая секция многофазного расходомера FMC Tech МРМ [6]. В ней массовый расход вычисляется с помощью датчиков перепада давления, установленных в трубке Вентури. На основе способа 3-х мерного радиочастотного измерения диэлектрической проницаемости определяется распределение фаз в многокомпонентном потоке. Измерения проводятся в различных плоскостях. В каждой плоскости измерения проводятся на нескольких частотах в широком диапазоне. Плотность многофазной среды определяется гамма-плотномером.

Выбранный прототип имеет высокую чувствительность к изменению обводненности потока. Однако он обладает следующими недостатками: во-первых, в необходимости предварительной подготовки потока перед измерением, так как в противном случае томографические принципы, применяемые в устройстве, не будут действовать; во-вторых, в низкой разрешающей способности прибора, связанной со спецификой системы детектирования и малым количеством сенсоров [7].

С точки зрения повышения точности исследования в условиях высоких значений GVF привлекательными выглядят оптические способы исследования. Оптические способы позволяют вместо регистрации полей (как сегодня это реализовано в различных способах многофазной расходометрии, приведенных выше) получать образы объектов в потоке газа. Поэтому чувствительность оптических способов к незначительным включениям примесей в газовый поток позволяет получить гораздо более высокую точность замеров по жидкой фазе (капли жидкости в потоке газа). Наиболее точные способы - это 3-х мерный способ цифровой трассерной визуализации (или DPIV) и способ цифровой голографии, так как они позволяют восстановить структуру потока и получить объемную картину.

Способ DPIV применяется для изучения пространственного распределения частиц, капель, пузырьков в потоке (далее - частиц), а также для определения их скорости перемещения и размеров [8]. В качестве источника излучения используется лазер, а у каждого отверстия располагается фоточувствительная матрица, регистрирующая рассеянное излучение. Координаты частиц определяются численными способами, а с помощью стандартного способа кросс-корреляции (двойной замер с фиксированной разницей во времени) вычисляется скорость передвижения. Размер частицы рассчитывается исходя из интенсивности рассеянного излучения. Минусами данного способа являются сложность учета ошибок вычисления координат, невозможность определения фаз в случаях многофазного потока и необходимость трудоемкой калибровки для измерения размеров частиц. Кроме того, минимальный размер измеряемой частицы составляет 200 мкм, что составляет значительное ограничение.

Способ цифровой голографии используется в том числе и для визуализации планктона в потоке воды [9]. В схеме измерения предметным лучом является лазерный пучок света, дифрагирующий на объекте исследования, а опорным является луч, который свободно прошел через исследуемый объем среды. Устройство детектирует интерференционную картину предметного и опорного луча, называемую голограммой. Далее алгоритмы обработки позволяют по восстановленным изображениям воссоздавать образы океанического планктона и вычислять траекторию интересующих объектов непосредственно из голограмм. Минусами установки, созданной авторами, является возможность работы только с двухфазными средами, в которых плотность второй фазы не искажает коллимированный пучок света. Кроме того, данный способ, как и тот, что был описан выше, не позволяет разделять фазы в многофазном потоке.

Опираясь на источники, описанные выше, можно сказать, что прототипом предлагаемого способа является техническое решение для визуализации планктона голографическими способами.

Задачей заявляемого технического решения является разработка способа высокоточного определения концентрации фазовых составляющих в многофазных потоках и устройства для его реализации.

Техническими результатами изобретения являются возможность определения концентрации различных фаз многофазного потока в исследуемой области, построение пространственного распределения флюидов в исследуемой области, оценка динамики движения и получение данных об объемных долях компонент потока.

Технические результаты достигаются за счет того, что в способе определения параметров скважинного многофазного многокомпонентного потока, включающем пропускание через поток оптического сигнала в диапазоне длин волн от 850 до 2000 нм, регистрацию сигнала после его взаимодействия с потоком и компьютерную обработку получаемых результатов, сигнал подают на не менее чем двух различных длинах волн, предварительно разделив его на оптическом делителе на две части, одна из которых является эталонной, производят параллельную регистрацию эталонного сигнала, а обработку получаемых результатов проводят на основе сравнения обоих сигналов по интенсивности и фазе, получая голографическую картину потока.

В заявляемом способе обработку получаемых результатов возможно проводить на основе расчета скорости компонентов потока.

Технические результаты достигаются также за счет того, что устройство для определения параметров скважинного многокомпонентного потока, содержащее измерительную камеру в форме трубы, дополнительно содержит как минимум один источник оптического сигнала, как минимум один детектор оптического сигнала с возможностью получения голографической картины потока, расположенный с его источником на одной оси, оптический делитель, оптическую систему доставки эталонного сигнала на детектор в обход измерительной камеры и блок обработки, при этом источник и детектор отделены стенками измерительной камеры, выполненными из материала, прозрачного для оптического сигнала.

Устройство может дополнительно содержать детектор сигнала рассеянного излучения, расположенный на заданном расстоянии от детектора оптического сигнала по оси.

Сущность заявляемого устройства для определения параметров скважинного многофазного многокомпонентного потока поясняется чертежами, где на рис. 1 схематично изображен продольный разрез, на рис. 2 - поперечный разрез устройства.

Устройство содержит измерительную камеру 1 в форме трубы, источник 2 оптического сигнала, оптический делитель 3, детектор 4 оптического сигнала, оптическую систему 5 доставки эталонного сигнала, стенки 6 из оптически прозрачного материала.

Осуществление заявляемого способа с помощью данного устройства для определения параметров скважинного многофазного многокомпонентного потока происходит следующим образом.

Исследуемый поток пропускают через измерительную камеру 1. Сигнал от источника 2 подают на оптический делитель 3, после чего одну его часть (предметную) пропускают через стенку 6 внутрь камеры 1 и далее через многофазный многокомпонентный поток под заданным углом. Прошедший через многофазный многокомпонентный поток оптический сигнал попадает через стенку 6 на детектор 4. Одновременно вторую часть сигнала (эталонную) от источника 2, полученную на оптическом делителе 3 через оптическую систему 5 доставки, подают на детектирующее устройство блока обработки. В качестве такого детектирующего устройства может использоваться как отдельный детектор, так и детектор 4. Далее, оптические сигналы (опорный и эталонный) сравнивают между собой и полученные результаты обрабатывают в блоке обработки, получая в результате данные о качественном и количественном составе исследуемого потока в виде его голографической картины.

Заявляемый способ и используемое для его реализации устройство позволяют различать в потоке капли жидкости с различными оптическими свойствами (нефть, конденсат или вода). Наличие отдельной оптической системы доставки для эталонного сигнала позволяет получить голографическую картину в условиях, когда эталонный сигнал не имеет возможности пройти беспрепятственно через изучаемый объем.

Литература

1. Эволюция измерений многофазных потоков и их влияние на управление эксплуатацией. Э. Тоски, Б.В. Ханссен, Д. Смит, Schlumberger, 3 Phase Measurements, Берген, Норвегия, Б. Теувени, Schlumberger, Кембридж, Великобритания

(http://www.oilcapital.ru/edition/technik/archives/technik/technik_06_2003/66466/public/66502.shtml)

2. Devegowda, D. and S.L. Scott: "Assessment of Subsea Production Systems" paper presented at the SPE Annual Technical Meeting & Exhibition, Denver (Oct. 5-8, 2003), SPE J. of Petroleum Tech., 56-57 (http://www.rogtecmagazine.com/PDF/Issue_011/06_Multiphase.pdf).

3. Mehdizadeh, P., B. Ghaempanah and S.L. Scott: "Impact of Data Quality on Production Allocation and Reserves Forecasting," paper presented at the SPE ATCE, San Antonio

4. http://www2.emersonprocess. com/enus/brands/roxar/flowmetering/metermgsystems/pages/roxarmultiphasemeter.aspx.

5. Vx Technology Multiphase flow rate measurements without fluid separation (http://www.slb.corn/~/media/Files/testing/brochures/multiphase/vx_technology_brochure.pdf)

6. MPM flowmeter (http://www.mpm-no.com/mpmproducts/)

7. Method and apparatus for tomographic multiphase flow measurements (US 20090126502 A1)

8. F. Pereira, M. Gharib and others "Defocusing digital particle image velocity: a 3-component 3-dimensional DPIV measurement technique. Application to bubbly flows."

9. J. A. Dominguez-Caballero, N. Loomis and others "Advances in Plankton Imaging using Digital Holograph"

1. Способ определения параметров скважинного многофазного многокомпонентного потока, включающий пропускание через поток оптического сигнала в диапазоне длин волн от 850 до 2000 нМ, регистрацию сигнала после его взаимодействия с потоком и компьютерную обработку получаемых результатов, отличающийся тем, что сигнал подают на не менее чем двух различных длинах волн, предварительно разделив его на оптическом делителе на две части, одна из которых является эталонной, производят параллельную регистрацию эталонного сигнала, а обработку получаемых результатов проводят на основе сравнения обоих сигналов по интенсивности и фазе, получая голографическую картину потока.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обработку получаемых результатов проводят на основе расчета скорости компонентов потока.

3. Устройство для определения параметров скважинного многофазного многокомпонентного потока, содержащее измерительную камеру в форме трубы, отличающееся тем, что дополнительно содержит как минимум один источник оптического сигнала, как минимум один детектор оптического сигнала с возможностью получения голографической картины потока, расположенный с его источником на одной оси, оптический делитель, оптическую систему доставки эталонного сигнала на детектор в обход измерительной камеры и блок обработки, при этом источник и детектор отделены стенками измерительной камеры, выполненными из материала, прозрачного для оптического сигнала.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что дополнительно содержит детектор сигнала рассеянного излучения, расположенный на заданном расстоянии от детектора оптического сигнала по оси.



 

Похожие патенты:

Предложенный способ модернизации диафрагменного расходомера включает обеспечение тела диафрагменного фитинга, имеющего канал и выполненный с возможностью размещения в нем диафрагмы, множество выпускных отверстий и множество датчиков давления, установленных в указанном множестве выпускных отверстий.

Группа изобретений относится к способу и устройству для контроля и/или оптимизации процессов течения, в частности процессов литья под давлением. В способе контроля и/или оптимизации процессов течения колебания, возникающие вследствие течения материала, регистрируются и оцениваются, причем спектр колебаний регистрируется и подвергается многомерному анализу в различные моменты времени или (квази) непрерывно.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения расхода жидких сред в трубопроводах. Радиоволну направляют через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода жидких сред в трубопроводах. Устройство содержит генератор СВЧ, циркулятор, приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом к направлению движения потока, смеситель, вычислительный блок, соединенный с выходом смесителя, и первый направленный ответвитель, основной выход которого соединен с первым входом циркулятора, а дополнительный выход соединен с первым входом смесителя.

Изобретение относится к системам водоотведения. В системе, включающей модуль перекачки воды, содержащий насосы, приемный резервуар с подводящим трубопроводом, модуль анализа диагностируемых параметров, модуль контрольно-измерительных приборов, блок ввода объемов приемного резервуара, блок анализа водопритока, модуль анализа диагностируемых параметров, снабженный блоками ввода геометрических характеристик приемного резервуара, ввода гидравлических характеристик подводящего трубопровода, анализа откачки воды из приемного резервуара, модуль контрольно-измерительных приборов снабжен датчиками уровня воды, установленными на подводящем трубопроводе и в приемном резервуаре, модуль перекачки воды снабжен запорно-регулирующим устройством с исполнительным органом, установленным на подводящем трубопроводе, устройством управления, при этом выходы блоков ввода геометрических характеристик приемного резервуара, ввода гидравлических характеристик подводящего трубопровода и блока анализа откачки воды из приемного резервуара подключены к входу блока анализа водопритока.

Изобретение относится к системе и способу ультразвукового измерения расхода. В одном варианте реализации измерительная система для ультразвукового измерения расхода содержит множество ультразвуковых расходомеров.

Изобретение относится к ультразвуковым расходомерам-счетчикам для безнапорного потока сточных вод и может быть использовано в других безнапорных потоках. Ультразвуковой расходомер-счетчик включает коллектор, датчики скорости и глубины потока, установленные на вершине перекатной вставки, закрепленной на дне коллектора.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения расхода жидкостей и газов в трубопроводах без контакта с контролируемой средой. Система определения расхода жидкости и газа при помощи ультразвука содержит источник и приемник ультразвука, устройство управления и блок измерения.

Устройство и способы для проверки измерений температуры в ультразвуковом расходомере. В одном варианте реализации измерительная система для ультразвукового измерения расхода содержит канал для потока текучей среды, датчик температуры и ультразвуковой расходомер.

Изобретение в целом относится к расходомерам для измерения расхода жидкости и газа. Более конкретно, оно относится к устройству и к системе для защиты кабелей, отходящих от ультразвуковых расходомеров.

Изобретение относится к ультразвуковым расходомерам, которые могут быть использованы для измерения объемного расхода жидкостей, газов, газожидкостных смесей и жидкостей, содержащих нерастворенные твердые частицы. Ультразвуковой расходомер содержит измерительную камеру, установленную в потоке текучей среды, N пар входных и выходных датчиков, установленных на измерительной камере, возбудитель, первое коммутирующее устройство, соединенное с датчиками и возбудителем и установленное между датчиками и возбудителем с возможностью выборочного соединения датчиков с возбудителем, причем возбудитель поочередно возбуждает каждый входной и выходной датчик, приемник, соединенный с первым коммутирующим устройством, первое коммутирующее устройство, установленное с возможностью соединения каждого датчика с приемником, и второе коммутирующее устройство, соединенное с возбудителем и приемником. Коммутирующие устройства выполнены в виде ключей Т- или Г-образной структуры, непосредственно с выходом возбудителя соединено согласующее сопротивление (Z1), непосредственно к входу приемника включено согласующее сопротивление (Z2), приблизительно равное (Z1), сопротивление любого ключа (Rкл) много меньше согласующих сопротивлений (Z1, Z2), причем согласующие сопротивления по величине не превышают утроенное сопротивление датчиков согласно соотношению Rкл<<Z1≈Z2<3|Zдатчика|, первое коммутирующее устройство выполнено в виде 2N ключей, количество которых равно количеству датчиков и каждый ключ соединен последовательно с одним датчиком, все последовательно соединенные с датчиками ключи включены (соединены) в одну точку, которая является точкой соединения еще по меньшей мере двух ключей второго коммутирующего устройства, первый из которых подключен к выходу возбудителя с согласующим сопротивлением (Z1), а второй - к входу приемника с согласующим сопротивлением (Z2). Согласующее сопротивление (Z1) соединено последовательно с выходом возбудителя и первым ключом второго коммутирующего устройства. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Предложены устройство и способы проверки результатов измерения температуры в ультразвуковом расходомере. Ультразвуковая система измерения расхода содержит канал для протекания текучей среды, датчик температуры, ультразвуковой расходомер и устройство обработки данных о расходе. Датчик температуры размещен для выдачи значения измеренной температуры текучей среды, протекающей в канале. Ультразвуковой расходомер выполнен с возможностью измерения времени прохождения ультразвукового сигнала через текучую среду. Устройство обработки данных о расходе выполнено с возможностью: 1) вычисления скорости звука через текучую среду на основании времени прохождения, 2) расчета вычисляемой температуры текучей среды на основании скорости звука, 3) применения поправки, на основании предыдущей разницы между вычисленной температурой и измеренной температурой, к параметру проверки температуры и 4) определения, на основании параметра проверки температуры, находится ли текущая разница между измеренной температурой и вычисленной температурой в пределах предварительно определенного диапазона. Технический результат - обеспечение проверки приборов для измерения температуры в ультразвуковой системе измерения расхода без необходимости в использовании дополнительных приборов и/или без простоя системы для осуществления испытания. 4 н. и 21 з.п. ф-лы, 8 ил.

Устройство и способ мониторинга работы расходомерной системы. В одном варианте реализации расходомерная система содержит расходомер, первый и второй датчики давления, стабилизатор потока и устройство для мониторинга состояния. Расходомер выполнен с возможностью измерения объема текучей среды, протекающей через расходомер. Первый датчик давления расположен вблизи расходомера для измерения давления текучей среды вблизи расходомера. Стабилизатор потока расположен выше по потоку от расходомера. Второй датчик давления расположен выше по потоку от стабилизатора потока для измерения давления текучей среды выше по потоку от стабилизатора потока. Устройство для мониторинга состояния соединено с расходомером и датчиками давления и выполнено с возможностью установления возможного отклонения в работе расходомерной системы на основании разности между измерениями давления первого и второго датчиков давления. Технический результат - повышение точности измерений за счет использования для мониторинга работы датчика давления вблизи расходомера и для установления возможных изменений в работе стабилизатора потока. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 6 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры измерения концентрации и повышение точности измерения. Устройство для измерения концентрации сыпучего материала, перемещаемого по трубопроводу, содержит измерительную вставку в виде плоского конденсатора с первой и второй обкладками и первый блок питания. Технический результат достигается тем, что в устройство введены микроволновой генератор с перестройкой частоты, снабженный варактором и цепью питания, второй блок питания и частотомер с коаксиально-волноводным переходом. При этом плоский конденсатор соединен с первым блоком питания и варактором генератора, выход второго блока питания соединен с цепью питания микроволнового генератора, частотомер с коаксиально-волноводным переходом подключен к выходу микроволнового генератора с перестройкой частоты. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода жидкостей в трубопроводах, в частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов и сжиженных газов. Устройство для измерения расхода жидких сред содержит первый генератор СВЧ, циркулятор, приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом к направлению движения потока, смеситель, вычислительный блок, соединенный с выходом смесителя. Дополнительно устройство содержит делитель мощности на 4, входом соединенный с выходом первого генератора СВЧ, первым выходом соединенный с входом первого смесителя, вторым выходом соединенный с входом циркулятора, передающую и приемную антенны, направленные через радиопрозрачные окна в трубопроводе навстречу друг другу и перпендикулярно направлению потока, второй, третий и четвертый смеситель, второй генератор СВЧ и соединенный с его выходом делитель мощности на 2, выходы которого соединены с первыми входами второго и третьего смесителей, управляющий блок, при этом вторые входы второго и третьего смесителей соединены соответственно с четвертым выходом делителя мощности на 4 и с приемной антенной, а их выходы - с входами четвертого смесителя, выход которого соединен с управляющим входом первого генератора СВЧ через управляющий блок. Технический результат - повышение точности измерения. 1 ил.

Данное изобретение относится к скважинному инструменту для определения скорости потока текучей среды во внутреннем объеме ствола скважины или обсадной колонны ствола скважины. Скважинный инструмент содержит корпус инструмента, вытянутый вдоль продольной оси и имеющий окружность, перпендикулярную продольной оси, причем указанный корпус инструмента адаптирован для опускания во внутренний объем ствола скважины или обсадной колонны ствола скважины, продольный преобразователь, передающий зондирующий сигнал по существу в продольном направлении от концевой части корпуса инструмента в текучую среду, протекающую в указанном стволе скважины или обсадной колонне скважины, так, что передаваемый зондирующий сигнал подвергается воздействию отражающих вовлеченных поверхностей в протекающей текучей среде, причем продольный преобразователь принимает отраженный сигнал, отраженный по существу от отражающих вовлеченных поверхностей в текучей среде, протекающей в указанной скважине вдоль продольного направления к концевой части корпуса инструмента, при этом из последовательно принимаемых отраженных сигналов может быть получена скорость потока текучей среды, множество электродов, расположенных на расстоянии друг от друга вокруг продольной оси по периферии инструмента так, что текучая среда протекает между электродами и стенкой ствола скважины или стенкой обсадной колонны ствола скважины, и измерительное средство для измерения емкости между двумя электродами во всех комбинациях, дающих для n электродов n⋅(n-1)/2 измерений емкости, причем скважинный инструмент между каждыми двумя электродами имеет пространство, при этом указанное пространство по существу заполнено непроводящим средством для того, чтобы определять свойства текучей среды. Технический результат – создание улучшенного скважинного инструмента, выполненного с возможностью определения скоростей потока текучих сред при более сложных режимах потока и в смешанных текучих средах во внутреннем объеме ствола скважины или обсадной колонны ствола скважины. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к способу сварки корпуса измерительного преобразователя с корпусом измерительного устройства для установки и герметизации измерительных преобразователей в ультразвуковых расходомерах. Способ включает введение свариваемого объекта, по меньшей мере, частично в сквозное отверстие, выполненное в трубчатом корпусе. Трубчатый корпус имеет внутренний проточный канал и наружную поверхность, а сквозное отверстие имеет стенку расточенного отверстия. Осуществляют подачу инертного газа между свариваемым объектом и стенкой расточенного отверстия. Газ подают через сквозное отверстие. Осуществляют сваривание свариваемого объекта с трубчатым корпусом во время подачи инертного газа. Технический результат состоит в предотвращении утечки углеводорода без использования резьбовых соединений и съемного материала уплотнения. 2 н. и 29 з.п. ф-лы, 15 ил.

Предложены устройство и способ ультразвукового измерения расхода вязких текучих сред. В одном примере осуществления изобретения ультразвуковая система измерения расхода содержит ультразвуковой расходомер, стабилизатор потока и сужающий переходник. Ультразвуковой расходомер содержит два ультразвуковых преобразователя, используемых для обмена ультразвуковыми сигналами через поток текучей среды, проходящий между преобразователями. Стабилизатор потока расположен выше по потоку от ультразвукового расходомера. Сужающий переходник расположен между стабилизатором потока и ультразвуковым расходомером для уменьшения площади поперечного сечения потока текучей среды, проходящего от стабилизатора потока к ультразвуковому расходомеру. Также устройство содержит логическую схему вычисления расхода, выполненную с возможностью вычисления объемного расхода через ультразвуковой расходомер с использованием коррекции на основании мгновенного коэффициента профиля потока текучей среды и коэффициента пересчета расходомера, представляющего собой отношение эталонного объема выпуска к объему, выпускаемому ультразвуковым расходомером за заданный период времени. Технический результат – обеспечение точности измерения расхода вязких текучих сред. 3 н. и 20 з.п. ф-лы, 1 табл., 14 ил.

Данное изобретение относится к расходомерному устройству для измерения параметра потока, образованного из текучей среды и текущего в трубопроводе в основном направлении потока. Расходомерное устройство содержит первый участок трубопровода для направления текучей среды из основного направления потока; второй участок трубопровода для направления текучей среды обратно в основном направлении потока; соединительный участок трубопровода для соединения первого участка трубопровода со вторым участком трубопровода, по меньшей мере одно ультразвуковое устройство для испускания и/или приема ультразвуковых волн; и блок обработки для выполнения измерения разницы времени прохождения и для определения указанного параметра, причем обеспечено наличие по меньшей мере одного вихреобразующего устройства для образования вихря, которое расположено после указанного первого участка трубопровода так, что образованный вихрь направлен в направлении, противоположном направлению вихря, имеющегося после первого участка трубопровода и перед вихреобразующим устройством. Технический результат – обеспечение улучшенной воспроизводимости измерения различных экземпляров конструктивно идентичного расходомерного устройства, уменьшения его чувствительности к воздействиям срывов в потоке. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения массового расхода жидкостей в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов, продуктов химического производства, в том числе химически агрессивных сред. Радиоволновой расходомер содержит генератор СВЧ, первый циркулятор, соединенную с ним первую приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока, первый смеситель, соединенный с выходом первого циркулятора, и вычислительный блок, соединенный с выходом первого смесителя. Дополнительно устройство содержит делитель мощности на четыре, входом соединенный с выходом генератора СВЧ, второй циркулятор, соединенную с ним вторую приемопередающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока и расположенную на расстоянии L от первой вдоль оси трубопровода, второй смеситель, своим входом соединенный с выходом второго циркулятора, а выходом - с вычислительным блоком, при этом выходы делителя мощности последовательно соединены с входами первого смесителя, первого циркулятора, второго циркулятора и второго смесителя. Технический результат – повышение точности. 3 ил.
Наверх