×
20.08.2015
216.013.6e80

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ И КОНЦЕНТРАЦИЙ КОМПОНЕНТОВ МНОГОФАЗНОЙ СМЕСИ С ФУНКЦИЕЙ САМОКОНТРОЛЯ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002559858
Дата охранного документа
20.08.2015
Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения величин расходов многофазного потока без предварительной сепарации, например для измерения дебита нефтяных скважин. Предложенная система измерительная интеллектуальная содержит в себе средства для метрологического самоконтроля, в частности два датчика скорости и два датчика акустической удельной проводимости, расположенные в первой и второй секциях трубы соответственно, для которых обеспечено выравнивание полей измеряемых величин. Для этого указанные две секции трубы соединены последовательно и имеют одинаковое поперечное сечение. Возможно два варианта выполнения способа. В первом варианте сравнивают показания упомянутых датчиков для обеспечения метрологического диагностического самоконтроля системы. Вторым вариантом проведения метрологического диагностического самоконтроля системы является расчет расходов двух жидких и газовой фаз для каждой из секций трубы и их сравнение. Описанная выше система реализует любой из указанных способов либо одновременно оба этих способа. Предложенное изобретение обеспечивает возможность метрологического самоконтроля интеллектуальной измерительной системы. 3 н.п. ф-лы.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения величин расходов многофазного потока без предварительной сепарации, например для измерения дебита нефтяных скважин.

Известен способ в соответствии с RU 2386930, G01F 1/74, 2007 г. Способ определения параметров потока многофазной смеси по меньшей мере двух компонентов: жидкости и газа, заключающийся в том, что в измерительный гидроканал помещают датчики, имеющие различные зависимости своих показаний одновременно от по меньшей мере расходов компонентов потока, осуществляют калибровку при различных комбинациях параметров потока, по полученным при эксплуатации показаниям датчиков, с использованием калибровочных зависимостей, определяют характеристики потока многофазной смеси, для получения зависимостей показаний датчиков от измеряемых параметров потока во время калибровки производят записи показаний датчиков при различных комбинациях расходов жидкости и газа и осуществляют последовательную интерполяцию.

Применяют количество датчиков, превышающее количество неизвестных параметров потока, по различным комбинациям показаний датчиков определяют несколько значений параметров потока; полученные параметры потока усредняют.

Определяют работоспособность каждого датчика и по показаниям датчиков, признанных работоспособными, определяют параметры потока.

Критерием отказа могут служить как результаты встроенных тестов, так и резкое отличие показаний датчика от ожидаемого.

Так как зависимость показаний датчиков от параметров потока разная, то нельзя непосредственно сравнивать показания датчиков. Но у нас есть зависимости показаний каждого датчика от измеряемых параметров, полученные во время калибровки. Имеется возможность вычислить ожидаемые показания каждого из датчиков по вычисленным результатам.

Недостатком известного способа является то, что в нем решается задача повышения надежности и отказоустойчивости, но не решена задача реализацию комплектного метрологического диагностического самоконтроля системы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.734-2011. Для комплектного метрологического диагностического самоконтроля системы необходимо равенство полей измеряемых величин для датчиков и в известном техническом решении не предусмотрено мер для выравнивания полей измеряемых величин.

Наиболее близким к предлагаемому способу и устройству является способ и устройство одновременного определения расходов и концентраций компонентов многофазной смеси (Евразийский патент №003869 G01F 1/74, G01F 1/712, G01F 1/708, G01F 1/66, G01N 29/02, 2000 г.).

Способ определения расходов газовой и жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль трубы, включающий в себя этапы, на которых

а) измерении действительной скорости w, по меньшей мере, одной фазы смеси в секции (1) трубы,

б) измерении акустической удельной проводимости смеси в секции (1) трубы,

в) определении объемной концентрации φ газовой фазы смеси в секции (1) трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси в секции (1) трубы,

г) определении объемных расходов газовой фазы Qг и первого и второго компонентов Q1, Q2 жидкой фазы Qж смеси, пользуясь значениями упомянутой действительной скорости w и упомянутой объемной концентрации, при наличии упомянутой секции трубы, являющейся первой секцией (1) трубы,

д) использовании второй секции (2) трубы, расположенной последовательно с первой секцией (1) трубы, причем первая и вторая секции (1, 2) трубы имеют разные поперечные сечения, так что изменение скорости потока смеси происходит на стыке этих двух секций (1, 2),

е) измерении действительной скорости во второй секции (2) трубы,

ж) измерении акустической удельной проводимости во второй секции (2) трубы,

з) определении объемной концентрации φ газовой фазы смеси во второй секции (2) трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси во второй секции (2) трубы,

и) определении объемной концентрацию W разных компонентов жидкой фазы смеси на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси по меньшей мере в одной секции трубы,

к) определении объемных расходов Qг, Qж, Q1, Q2, пользуясь совокупностью значений действительной скорости w и объемных концентраций, полученных для первой и второй секций (1,2) трубы.

При этом площадь F1 поперечного сечения первой секции (1) трубы отличается от площади F2 поперечного сечения второй секции (2) трубы в соответствии с соотношением F2=kF1, где k≠1.

Устройство для определения расходов газовой и жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль трубы, содержит:

а) датчик скорости, который расположен в секции (1) трубы и который соединен со схемой для измерения действительной скорости w по меньшей мере одной фазы смеси в секции (1) трубы,

б) датчик акустической удельной проводимости, который расположен в секции (1) трубы и который соединен со схемой для измерения акустической удельной проводимости смеси в секции (1) трубы и для определения объемной концентрации φ газовой фазы смеси в секции (1) трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси в секции (1) трубы,

в) процессор, который соединен с упомянутой схемой для определения объемных расходов газовой фазы Qг и первого и второго компонентов Q1, Q2 жидкой фазы Qж смеси с использованием значений упомянутой действительной скорости w и упомянутой объемной концентрации,

г) вторую секцию (2) трубы, которая расположена последовательно с первой секцией (1) трубы, причем первая и вторая секции (1, 2) трубы имеют разные поперечные сечения, так что изменение скорости потока смеси происходит на стыке этих двух секций (1, 2),

д) дополнительный датчик скорости, который расположен во второй секции (2) трубы и который соединен со схемой для измерения действительной скорости w, по меньшей мере, одной фазы смеси во второй секции (2) трубы.

Объемные расходы компонентов смеси вычисляются путем измерения скоростей и объемных концентраций фаз на двух участках трубы, имеющих разные площади поперечного сечения и расположенных последовательно на некотором расстоянии друг от друга в направлении потока.

Недостатком известного способа и устройства является то, что две группы датчиков, расположенных в двух разных секциях трубы разного поперечного сечения имеют различные поля измеряемых величин. Данная особенность делает невозможным реализацию комплектного метрологического диагностического самоконтроля системы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.734-2011.

Задачей изобретения является обеспечение возможности метрологического самоконтроля интеллектуальной измерительной системы.

Этот технический результат достигается тем, что способе одновременного определения расходов газовой и жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль трубы с функцией самоконтроля заключающемся в следующем:

измерении действительной скорости w по меньшей мере одной фазы смеси в секции трубы,

измерении акустической удельной проводимости смеси в секции трубы,

определении объемной концентрации φ газовой фазы смеси в секции трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси в секции трубы,

определении объемных расходов газовой фазы Qг и первого и второго компонентов Q1, Q2 жидкой фазы Qж смеси, пользуясь значениями упомянутой действительной скорости w и упомянутой объемной концентрации ф, при наличии упомянутой секции трубы, являющейся первой секцией трубы,

используют вторую секцию трубы, расположенную последовательно с первой секцией трубы,

измерении действительной скорости во второй секции трубы,

измерении акустической удельной проводимости во второй секции трубы,

определении объемной концентрации φ газовой фазы смеси во второй секции трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси во второй секции трубы, определении объемной концентрации W разных компонентов жидкой фазы смеси на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси по меньшей мере в одной секции трубы,

определении объемных расходов Qг, Qж, Q1, Q2, пользуясь совокупностью значений действительной скорости w и объемных концентраций φ, полученных для первой и второй секций трубы,

поперечное сечение первой и второй секции трубы одинаковое,

сравнивают сигналы однотипных датчиков, находящиеся в различных секциях трубы и тем самым осуществляют комплексный метрологический диагностический самоконтроль.

Другой вариант способа одновременного определения расходов газовой и жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль трубы с функцией самоконтроля заключается в следующем:

измеряют действительную скорости w по меньшей мере одной фазы смеси в секции трубы,

измеряют акустическую удельную проводимости смеси в секции трубы,

определяют объемную концентрацию φ газовой фазы смеси в секции трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси в секции трубы,

определяют объемных расходов газовой фазы Qг и первого и второго компонентов Q1, Q2 жидкой фазы Qж смеси, пользуясь значениями упомянутой действительной скорости w и упомянутой объемной концентрации φ, при наличии упомянутой секции трубы, являющейся первой секцией трубы,

используют вторую секцию трубы, расположенную последовательно с первой секцией трубы,

измеряют действительную скорость во второй секции трубы,

измеряют акустическую удельную проводимости во второй секции трубы,

определяют объемную концентрацию φ газовой фазы смеси во второй секции трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси во второй секции трубы,

определяют объемную концентрацию W разных компонентов жидкой фазы смеси на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси по меньшей мере в одной секции трубы,

определяют объемные расходы Qг, Qж, Q1, Q2, пользуясь совокупностью значений действительной скорости w и объемных концентраций φ, полученных для первой и второй секций трубы,

поперечное сечение первой и второй секции трубы одинаковое, вычисляют расходы жидких и газообразной фаз, используя сигналы однотипных датчиков, находящиеся в различных секциях трубы, для каждой секции в отдельности и сравнивая эти расходы осуществляют комплексный метрологический диагностический самоконтроль.

Система измерительная интеллектуальная для определения расходов газовой и жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль трубы с функцией самоконтроля, содержащая датчик скорости, который расположен в секции трубы и который соединен со схемой для измерения действительной скорости w по меньшей мере одной фазы смеси в секции трубы, датчик акустической удельной проводимости, который расположен в секции трубы и который соединен со схемой для измерения акустической удельной проводимости смеси в секции трубы и для определения объемной концентрации φ газовой фазы смеси в секции трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси в секции трубы, процессор, который соединен с упомянутой схемой для определения объемных расходов газовой фазы Qг и первого и второго компонентов Q1, Q2 жидкой фазы Qж смеси с использованием значений упомянутой действительной скорости w и упомянутой объемной концентрации, при наличии упомянутой секции трубы, являющейся первой секцией трубы, она содержит вторую секцию трубы, которая расположена последовательно с первой секцией трубы, дополнительный датчик скорости, который расположен во второй секции трубы и который соединен со схемой для измерения действительной скорости w по меньшей мере одной фазы смеси во второй секции трубы, дополнительный датчик акустической удельной проводимости, который расположен во второй секции трубы и который соединен со схемой для измерения акустической удельной проводимости смеси во второй секции трубы и для определения объемной концентрации φ газовой фазы смеси во второй секции трубы на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси во второй секции трубы, датчик концентрации жидкости, который расположен в одной из упомянутых секций трубы и который соединен с дополнительной схемой для определения объемной концентрации W разных компонентов жидкой фазы смеси на основе измеренной акустической удельной проводимости смеси в упомянутой одной секции трубы, и при этом упомянутый процессор соединяется с упомянутой дополнительной схемой и этот процессор выполнен с возможностью использования совокупности значений действительной скорости w и объемных концентраций, полученных для первой и второй секций трубы, для определения объемных расходов Qг, Qж, Q1, Q2, при этом первая и вторая секции трубы имеют одинаковое поперечное сечение.

Сущность изобретения состоит в том, что система измерительная интеллектуальная содержит в себе средства для метрологического самоконтроля.

В предлагаемом устройстве имеется два датчика скорости и два датчика акустической удельной проводимости, расположенных в первой и второй секциях трубы.

Для осуществления комплектного метрологического самоконтроля необходимо выравнивание полей измеряемых величин для датчиков, входящих в систему. Главной идеей предлагаемого технического решения является выравнивание полей измеряемых величин для датчиков, поместив их в две секции трубы, соединенных последовательно и имеющих одинаковое поперечное сечение. При этом имеется возможность с большой точностью обеспечить равенство расходов в этих секциях трубы с помощью проверки на герметичность.

Кроме того, достаточно легко проверить равенство поперечных сечений секций труб, измеряя их диаметры.

Из уровня техники неизвестно применение двух секций трубы одинакового сечения и соединенных последовательно для выравнивания полей измеряемых величин датчиков.

Способ осуществляют следующим образом.

Возможно два варианта выполнения способа.

В первом варианте, сравнивая показания упомянутых датчиков, обеспечиваем метрологический диагностический самоконтроль системы. Предполагается, что однотипные датчики, помещенные в секции трубы с одинаковым поперечным сечением и имеющие одинаковый расход, имеют одинаковые показания.

Вторым вариантом проведения метрологического диагностического самоконтроля системы является расчет расходов двух жидких и газовой фаз для каждой из секций трубы и их сравнения.

Также не исключается возможность проведения поэлементного метрологического самоконтроля, снабдив каждый из датчиков встроенными средствами самоконтроля.

Также предложено устройство, реализующее любой из предлагаемых способов либо одновременно оба этих способа.

При реализации предложенного устройства не является существенным признаком, если вышеупомянутые секции трубы выполнены в виде одной сплошной трубы, либо в виде двух конструктивно различных труб лишь бы их сечения были одинаковы и они были последовательно соединены.

На предприятии-заявителе была изготовлена система измерительная интеллектуальная для определения расходов газовой и жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль трубы с функцией самоконтроля, в которой были реализованы предлагаемые способы одновременного определения расходов газовой и жидкой фаз потока многофазной смеси вдоль трубы с функцией самоконтроля и были получены положительные результаты.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
27.02.2013
№216.012.2c24

Способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды

Способ осуществляется следующим образом. Проводят гидродинамические исследования нефтяной скважины на трех-пяти режимах стационарной фильтрации. На каждом установившемся режиме фильтрации измеряют забойное давление и дебит нефтяной скважины. При этом расход каждой компоненты измеряют с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476827
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.03.2013
№216.012.3171

Способ оперативного определения коэффициента сжимаемости газов и их смесей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано на замерных узлах газодобывающих и газотранспортных предприятий, при проведении исследований физических свойств газов и их смесей (в частности, топливных природных и попутных нефтяных) и в других случаях, где необходимо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478195
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.01.2014
№216.012.955b

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси, включающий зондирование восходящего потока несепарированной газожидкостной смеси непрерывным ультразвуковым сигналом, прием отраженного от неоднородностей сигнала, комплексное детектирование, выделяющее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503929
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.03.2014
№216.012.aee6

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси (варианты)

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси включает в себя зондирование потока несепарированной газожидкостной смеси непрерывным ультразвуковым сигналом, прием отраженного от неоднородностей сигнала, комплексное детектирование, выделяющее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510489
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.05.2014
№216.012.c209

Способ калибровки многофазного расходомера

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для калибровки расходомеров многофазного потока без предварительной сепарации, например при измерении дебита нефтяных скважин. Способ калибровки многофазного расходомера, заключающийся в том, что один многофазный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515422
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.06.2014
№216.012.cda7

Способ одновременного определения обводненности и газосодержания в нефте водо газовой смеси (варианы)

Использование: для одновременного определения обводненности и газосодержания в нефте-водогазовой смеси. Сущность изобретения заключается в том, что определяют скорость звука в среде, причем при определении скорости звука раздельно определяют групповую и фазовую скорости, по групповой и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518418
Дата охранного документа: 10.06.2014
19.01.2018
№218.016.05ca

Способ контроля исправности электромагнитного расходомера и электромагнитный расходомер с функцией самоконтроля

Изобретение относится к приборостроению, в частности к электромагнитным устройствам для измерения расхода (расходомерам) электропроводящих сред. Способ контроля измерений расхода текучих сред заключается в том, что дополнительно к измерению величины расхода жидкости измеряют время переходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631012
Дата охранного документа: 15.09.2017
Showing 1-10 of 10 items.
27.02.2013
№216.012.2c24

Способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды

Способ осуществляется следующим образом. Проводят гидродинамические исследования нефтяной скважины на трех-пяти режимах стационарной фильтрации. На каждом установившемся режиме фильтрации измеряют забойное давление и дебит нефтяной скважины. При этом расход каждой компоненты измеряют с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476827
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.03.2013
№216.012.3171

Способ оперативного определения коэффициента сжимаемости газов и их смесей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано на замерных узлах газодобывающих и газотранспортных предприятий, при проведении исследований физических свойств газов и их смесей (в частности, топливных природных и попутных нефтяных) и в других случаях, где необходимо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478195
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.01.2014
№216.012.955b

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси, включающий зондирование восходящего потока несепарированной газожидкостной смеси непрерывным ультразвуковым сигналом, прием отраженного от неоднородностей сигнала, комплексное детектирование, выделяющее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503929
Дата охранного документа: 10.01.2014
27.03.2014
№216.012.aee6

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси (варианты)

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси включает в себя зондирование потока несепарированной газожидкостной смеси непрерывным ультразвуковым сигналом, прием отраженного от неоднородностей сигнала, комплексное детектирование, выделяющее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510489
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.05.2014
№216.012.c209

Способ калибровки многофазного расходомера

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для калибровки расходомеров многофазного потока без предварительной сепарации, например при измерении дебита нефтяных скважин. Способ калибровки многофазного расходомера, заключающийся в том, что один многофазный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515422
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.06.2014
№216.012.cda7

Способ одновременного определения обводненности и газосодержания в нефте водо газовой смеси (варианы)

Использование: для одновременного определения обводненности и газосодержания в нефте-водогазовой смеси. Сущность изобретения заключается в том, что определяют скорость звука в среде, причем при определении скорости звука раздельно определяют групповую и фазовую скорости, по групповой и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518418
Дата охранного документа: 10.06.2014
19.01.2018
№218.016.05ca

Способ контроля исправности электромагнитного расходомера и электромагнитный расходомер с функцией самоконтроля

Изобретение относится к приборостроению, в частности к электромагнитным устройствам для измерения расхода (расходомерам) электропроводящих сред. Способ контроля измерений расхода текучих сред заключается в том, что дополнительно к измерению величины расхода жидкости измеряют время переходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631012
Дата охранного документа: 15.09.2017
29.04.2019
№219.017.43f4

Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси (варианты)

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения величин расходов многофазного потока, например для измерения дебита нефтяных скважин. Способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425332
Дата охранного документа: 27.07.2011
19.06.2019
№219.017.86c2

Способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды

Изобретение может быть использовано для измерения расхода двухфазного потока нефти, воды и газа. Скважину исследуют на нескольких (не менее трех) установившихся технологических режимах ее работы. При режиме работы с повышенным забойным давлением отбирают пробу нефти глубинным пробоотборником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382337
Дата охранного документа: 20.02.2010
19.05.2023
№223.018.64e0

Прецизионный аналогово-цифровой преобразователь с промежуточным преобразованием в частоту и способ преобразования напряжения в цифровой код с промежуточным преобразованием в частоту

Группа изобретений относится к области измерительной технике и может быть использована в приборостроении для преобразования напряжения в цифровой код. Техническим результатом является повышение разрешающей способности устройства. Устройство содержит преобразователь напряжения в частоту,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731168
Дата охранного документа: 31.08.2020
+ добавить свой РИД