×
10.06.2014
216.012.cd02

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002518253
Дата охранного документа
10.06.2014
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкостей, в том числе для оценки производительности погружных нефтяных насосов в процессе эксплуатации. Способ включает измерение скорости вращения чувствительного элемента и последующую обработку результатов. Измерения скорости вращения проводят, по меньшей мере, для двух чувствительных элементов, вращающихся на разных уровнях, причем чувствительные элементы выбирают с разным размером и/или массой. Технический результат - повышение точности измерения расхода жидкости с разными, в том числе, изменяющимися в процессе эксплуатации свойствами, в широком диапазоне. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода жидкостей, в том числе для оценки производительности погружных нефтяных насосов в процессе эксплуатации.

Хорошо известен способ измерения расхода однородной жидкости с помощью шарикового тахометрического расходомера (см, например, патент РФ №2278969 С1, МПК E21B 47/10, G01F 1/06, опубл. 27.06.2006), при котором формируют кольцевой канал для вращения чувствительного элемента, на уровне которого устанавливают датчик и фиксируют частоту вращения с последующей обработкой результатов, при этом в качестве чувствительного элемента используют шарик, изготовленный из материала с плотностью, близкой к плотности жидкости. Для последующей обработки результатов расходомер предварительно в лабораторных условиях калибруют на жидкости, расход которой будут замерять.

Способ определения расхода по частоте вращения шарика в любом тахометрическом расходомере довольно прост. Частота зависит от двух групп параметров: к первой группе относятся параметры, определяющие геометрию расходомера - это размеры проточных каналов, радиус шарика и его масса (или плотность материала шарика), размер канала, в котором вращается шарик, радиус орбиты шарика; ко второй группе относятся параметры, непосредственно характеризующие жидкость: ее объемный расход, вязкость и плотность. Зафиксировав параметры первой группы конкретным исполнением расходомера, можно получить зависимость частоты вращения шарика от объемного расхода жидкости с заданными свойствами (вязкостью и плотностью). Обычно в этом случае диапазон измеряемых расходов ограничен линейным участком зависимости расхода от частоты, т.е. имеет место простая функциональная связь между объемным расходом Q и частотой вращения шарика f:Q=a1f+A2. Коэффициенты a1 и а2 определяют в стендовых условиях на стадии калибровки расходомера. По измеренной частоте вращения шарика и известным а1 и а2 и вычисляют объемный расход жидкости. Известный способ характеризуется максимальной простотой съема и обработки информационного электрического сигнала, пропорционального расходу.

Однако существенным недостатком способа является низкая достоверность результатов при измерении расхода жидкости с неизвестными или изменяющимися свойствами, которые не могут быть учтены при калибровке расходомера. Поэтому его использование в качестве универсального датчика, в частности при измерении расхода добываемой скважинной жидкости, невозможно.

Предлагаемый способ позволяет с высокой точностью в широком диапазоне измерять расход жидкостей с разными, в том числе, изменяющимися в известном интервале в процессе эксплуатации свойствами.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе измерения расхода жидкости, включающем измерение скорости вращения чувствительного элемента и последующую обработку результатов, согласно изобретению измеряют скорость вращения, по меньшей мере, двух чувствительных элементов, вращающихся на разных уровнях, причем чувствительные элементы используют с разным размером и/или массой.

При этом соотношение масс чувствительных элементов, вращающихся на разных уровнях, может находиться в интервале 1-4, а соотношение их характерных размеров - в интервале 1-1.5.

Такое соотношение массы и размеров чувствительных элементов дает возможность обеспечивать значимую разницу в частотах их вращения и снизить влияние погрешности определения самих частот на точность измерения расхода.

В том случае, когда плотность жидкости известна и остается неизменной или изменяется незначительно в процессе замеров, а расходомер откалиброван в лабораторных условиях на жидкостях с разной вязкостью, способ может быть реализован с помощью тахометрического расходомера, в котором используют два чувствительных элемента. Если же в процессе замеров меняется как вязкость, так и плотность жидкости, скорость вращения следует измерять с помощью трех чувствительных элементов, вращающихся на разных уровнях.

Функциональная зависимость частот вращения каждого из трех чувствительных элементов f1, f2 и f3 от параметров задачи имеет следующий общий вид:

f1=F(Q, ν, ρ, gs, m1, r1)

f2=F(Q, ν, ρ, gs, m2, r2))

f3=F(Q, ν, ρ, gs, m3, r3))

где Q - объемный расход жидкости, ν - вязкость жидкости, ρ - плотность жидкости, геометрические параметры расходомера обозначены как gs, m1, m2, m3 - массы чувствительных элементов, r1, r2, r3 - характерные размеры чувствительных элементов (для шариков, например, это радиусы). В полученной системе трех уравнений неизвестными являются три величины: Q, gs, ν, ρ, поэтому данная система уравнений разрешима при проведении замеров на трех орбитах вращения чувствительных элементов.

Способ реализуется следующим образом.

Перед использованием расходомер калибруют в лабораторных условиях с целью получения зависимости расхода жидкости от частоты вращения каждого чувствительного элемента при различных вязкостях и плотностях испытуемой жидкости.

Далее выбирают математическую процедуру, позволяющую по двум частотам однозначно определить как расход, так и вязкость жидкости, либо по трем частотам - расход, вязкость и плотность жидкости. Эта процедура может быть реализована разными способами, например, с помощью построения прямых функциональных зависимостей Q=Q(f1, f2, f3), ν=ν(f1, f2, f3), ρ=ρ(f1, f2, f3) по измеренным данным или с использованием технологии обучаемой нейросети с входными параметрами - f1, f2, f3 и выходными - Q, ν, ρ без построения явных зависимостей; возможны также любые другие численные алгоритмы пересчета частот вращения чувствительных элементов в расход жидкости.

В качестве примера покажем реализацию способа измерения расхода жидкости, плотность которой в процессе замеров не меняется, т.е. в случае, когда достаточно использовать два чувствительных элемента.

На стадии калибровки строим набор зависимостей расхода жидкости от частоты вращения каждого чувствительного элемента Q(f1), Q(f2) при различных вязкостях из предлагаемого диапазона. В качестве чувствительных элементов использованы феррорезиновые шарики радиусом r1=3,25 мм с массой m1=0,63 г и радиусом r2=2,5 мм с массой m2=0,23 г. На фиг.1 приведена часть линейных зависимостей Q=a1f+a2, полученных при следующих значениях вязкости: 1-7 сСт; 2-48 сСт, 3-126 сСт, 4 -303 сСт, по которым определяют коэффициенты a1 и a2 для каждой экспериментально найденной линейной функции.

Необходимо отметить, что изменение размера и/или массы чувствительного элемента приводит к изменению наклона линейной функции Q(f), т.е. к изменению коэффициента a1.

Значения коэффициентов вводят в контроллер устройства, обрабатывающего сигнал от расходомера, формируя таким образом исходное пространство возможных решений.

После измерения частот вращения f1 и f2 двух чувствительных элементов для одной из измеренных частот вращения, например второго чувствительного элемента f2, определяют по полученным ранее зависимостям Q(f2) набор расходов, каждый из которых соответствует своей вязкости (см. правую часть фиг.1). По данному набору расходов с использованием обратных линейных зависимостей для первого чуствительного элемента f1(Q) находят соответствующий возможный набор частот вращения первого чувствительного элемента для каждой измеренной вязкости (см. левую часть фиг.1). Из полученного набора частот выбирают частоту , наиболее близкую по величине к реально измеренной f1 и по ней определяют ближайший расход Q'?? а также ближайшую вязкость, для которой получена зависимость Q(f1). С учетом линейной связи между расходом и частотой, реальный расход жидкости Q вычисляют из уравнения

.

Таким образом, применение заявленного способа позволяет при определении объемного расхода жидкости по частотам вращения чувствительных элементов, отличающихся размером и/или массой, автоматически учитывать вязкость и плотность измеряемой жидкости.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 87.
10.05.2014
№216.012.bfae

Устройство для добычи нефти

Изобретение относится к устройствам для добычи нефти из малодебитных скважин в нефтедобывающей промышленности. Устройство включает погружной насос объемно-вытеснительного типа с напорным и приемным клапанами, электрический привод, содержащий электромагнитную обмотку в герметичном корпусе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514819
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c619

Погружной электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники и машиностроения, в частности, к погружным электродвигателям для подъема пластовой жидкости. Предлагаемый погружной электродвигатель содержит статор с зубчатым магнитопроводом и размещенный внутри него ротор. На внутренней поверхности зубцов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516472
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c732

Скважинный погружной насос для перекачки вязкой жидкости

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым осевым скважинным насосам для откачки пластовой жидкости высокой вязкости. Насос содержит множество последовательно расположенных в корпусе насосных ступеней. Рабочее колесо каждой ступени выполнено осевым в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516753
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.d09a

Способ бесцентрового шлифования высокотвердого порошкового материала

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при шлифовании порошковых материалов высокой твердости абразивным инструментом на бесцентровых шлифовальных станках. Предварительно для абразивного инструмента определяют силу, приходящуюся на одно абразивное зерно....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519173
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d5fa

Система байпасирования насосной установки

Изобретение относится к нефтепогружному оборудованию и может быть использовано для подъема скважинной жидкости и замера параметров скважины без извлечения насосной установки. Техническим результатом является упрощение технологии сборки системы байпасирования насосной установки на скважине,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520556
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.e206

Порошковый износо- корозионно-стойкий материал на основе железа

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым коррозионно-стойким материалам на основе железа. Может использоваться для изготовления деталей, работающих в агрессивных абразивсодержащих средах, например, в нефтедобывающей, химической промышленности. Порошковый материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523648
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.08.2014
№216.012.e6f3

Тахометрический расходомер (варианты)

Тахометрический расходомер содержит проточный корпус с центральным осевым каналом и коаксиальным кольцевым измерительным каналом, узел контроля за вращением чувствительного элемента. Внутри измерительного канала расположены входной и выходной направляющие аппараты в виде втулок с лопастями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524916
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.ea68

Направляющий аппарат ступени центробежного многоступенчатого насоса

Изобретение относится к области насосостроения и, прежде всего, к многоступенчатым насосам, используемым для добычи нефти из скважин и для подачи воды в продуктивный нефтеносный пласт для поддержания и повышения в нем пластового давления. Направляющий аппарат ступени содержит цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525816
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.eb64

Погружной сепаратор механических примесей

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для защиты погружных нефтяных насосов от гидроабразивного износа. Обеспечивает повышение надежности работы сепаратора. Погружной сепаратор механических примесей включает корпус с входными и выходными отверстиями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526068
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.10.2014
№216.012.fed2

Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытаниям гидравлических машин и предназначена для измерения рабочих характеристик погружных газосепараторов, используемых при добыче нефти. Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях включает измерение потоков жидкости и газа, формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531090
Дата охранного документа: 20.10.2014
Показаны записи 21-30 из 92.
10.05.2014
№216.012.bfae

Устройство для добычи нефти

Изобретение относится к устройствам для добычи нефти из малодебитных скважин в нефтедобывающей промышленности. Устройство включает погружной насос объемно-вытеснительного типа с напорным и приемным клапанами, электрический привод, содержащий электромагнитную обмотку в герметичном корпусе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514819
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.05.2014
№216.012.c619

Погружной электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники и машиностроения, в частности, к погружным электродвигателям для подъема пластовой жидкости. Предлагаемый погружной электродвигатель содержит статор с зубчатым магнитопроводом и размещенный внутри него ротор. На внутренней поверхности зубцов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516472
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c732

Скважинный погружной насос для перекачки вязкой жидкости

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым осевым скважинным насосам для откачки пластовой жидкости высокой вязкости. Насос содержит множество последовательно расположенных в корпусе насосных ступеней. Рабочее колесо каждой ступени выполнено осевым в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516753
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.d09a

Способ бесцентрового шлифования высокотвердого порошкового материала

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при шлифовании порошковых материалов высокой твердости абразивным инструментом на бесцентровых шлифовальных станках. Предварительно для абразивного инструмента определяют силу, приходящуюся на одно абразивное зерно....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519173
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d5fa

Система байпасирования насосной установки

Изобретение относится к нефтепогружному оборудованию и может быть использовано для подъема скважинной жидкости и замера параметров скважины без извлечения насосной установки. Техническим результатом является упрощение технологии сборки системы байпасирования насосной установки на скважине,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520556
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.e206

Порошковый износо- корозионно-стойкий материал на основе железа

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к порошковым коррозионно-стойким материалам на основе железа. Может использоваться для изготовления деталей, работающих в агрессивных абразивсодержащих средах, например, в нефтедобывающей, химической промышленности. Порошковый материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523648
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.08.2014
№216.012.e6f3

Тахометрический расходомер (варианты)

Тахометрический расходомер содержит проточный корпус с центральным осевым каналом и коаксиальным кольцевым измерительным каналом, узел контроля за вращением чувствительного элемента. Внутри измерительного канала расположены входной и выходной направляющие аппараты в виде втулок с лопастями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524916
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.ea68

Направляющий аппарат ступени центробежного многоступенчатого насоса

Изобретение относится к области насосостроения и, прежде всего, к многоступенчатым насосам, используемым для добычи нефти из скважин и для подачи воды в продуктивный нефтеносный пласт для поддержания и повышения в нем пластового давления. Направляющий аппарат ступени содержит цилиндрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525816
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.eb64

Погружной сепаратор механических примесей

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для защиты погружных нефтяных насосов от гидроабразивного износа. Обеспечивает повышение надежности работы сепаратора. Погружной сепаратор механических примесей включает корпус с входными и выходными отверстиями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526068
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.10.2014
№216.012.fed2

Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях и стенд для его осуществления

Группа изобретений относится к испытаниям гидравлических машин и предназначена для измерения рабочих характеристик погружных газосепараторов, используемых при добыче нефти. Способ испытания газосепараторов на газожидкостных смесях включает измерение потоков жидкости и газа, формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531090
Дата охранного документа: 20.10.2014
+ добавить свой РИД