×
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 61-70 из 87.
13.02.2018
№218.016.2198

Погружная нефтедобывающая установка с плунжерным насосом

Изобретение относится к области нефтедобычи и может быть использовано для подъема скважинной жидкости. Погружная нефтедобывающая установка с плунжерным насосом содержит редуктор, электродвигатель с гидрозащитой, ведущий вал которого соединен с винтом шаровинтовой пары, находящейся в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641762
Дата охранного документа: 22.01.2018
01.03.2019
№219.016.ca95

Погружная насосная установка

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при добыче нефти из скважин с высоким газовым фактором. Установка содержит погружной электродвигатель с гидрозащитой, газосепаратор, диспергатор и погружной насос. Газосепаратор включает установленное на валу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02232301
Дата охранного документа: 10.07.2004
01.03.2019
№219.016.cced

Способ компаундирования обмоток статора электродвигателя

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при компаундировании обмоток погружных электродвигателей электроизоляционными составами, преимущественно эпоксидным компаундом. Сущность изобретения состоит в том, что для компаундирования обмоток статора погружных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002330372
Дата охранного документа: 27.07.2008
01.03.2019
№219.016.cf51

Обойма погружного винтового насоса

Изобретение относится к области нефтяного машиностроения и может быть использовано для изготовления обоймы погружного винтового насоса для добычи нефти. Обойма погружного винтового насоса содержит цилиндрический металлический корпус 1, внутри которого расположен пружинящий элемент 2 с рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403447
Дата охранного документа: 10.11.2010
01.03.2019
№219.016.d0d2

Скважинный фильтр

Изобретение относится к погружному оборудованию буровых скважин, а именно к скважинным фильтрам, предотвращающим попадание механических примесей в насосный агрегат. Устройство содержит перфорированный каркас и фильтрующие элементы из чередующихся разнотолщинных дисков с центральным отверстием,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468189
Дата охранного документа: 27.11.2012
20.03.2019
№219.016.e56b

Устройство для гидравлической защиты погружного маслозаполненного электродвигателя

Изобретение относится к нефтедобывающей области и может быть применено в установках для гидравлической защиты погружных электроцентробежных насосов, используемых для добычи скважинной жидкости из скважин различных диаметров и глубин, в том числе для наклонных и горизонтальных скважин....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394332
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.03.2019
№219.016.e8cb

Ступень многоступенчатого центробежного насоса

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым погружным лопастным насосам для добычи нефти. Ступень многоступенчатого центробежного насоса состоит из рабочего колеса 1 и направляющего аппарата с буртами-подпятниками. Рабочее колесо 1 имеет ведущий и ведомый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432500
Дата охранного документа: 27.10.2011
29.04.2019
№219.017.3efd

Погружной маслозаполненный электродвигатель

Изобретение относится к области электрических машин, в частности к погружному малозаполненному электродвигателю. Техническим результатом изобретения является интенсификация охлаждения погружного маслозаполненного электродвигателя, предназначенного для привода центробежного насоса для добычи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287887
Дата охранного документа: 20.11.2006
29.04.2019
№219.017.3eff

Ступень погружного многоступенчатого насоса

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к многоступенчатым погружным насосам для откачки пластовой жидкости из скважин. Ступень включает в себя закрытое рабочее колесо с ведущим и ведомым дисками и лопастями между ними и направляющий аппарат. На внешней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246044
Дата охранного документа: 10.02.2005
29.04.2019
№219.017.3f02

Погружной маслозаполненный электродвигатель

Изобретение относится к области электротехники, а именно к погружным маслозаполненным электродвигателям. Технический результат изобретения, заключающийся в повышении надежности двигателя, достигается путем того, что в погружном маслозаполненном электродвигателе, содержащем статор в корпусе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246164
Дата охранного документа: 10.02.2005
Показаны записи 61-70 из 92.
13.02.2018
№218.016.2198

Погружная нефтедобывающая установка с плунжерным насосом

Изобретение относится к области нефтедобычи и может быть использовано для подъема скважинной жидкости. Погружная нефтедобывающая установка с плунжерным насосом содержит редуктор, электродвигатель с гидрозащитой, ведущий вал которого соединен с винтом шаровинтовой пары, находящейся в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641762
Дата охранного документа: 22.01.2018
10.05.2018
№218.016.4b01

Способ добычи высоковязких эмульсий вода-нефть и установка для его осуществления (варианты)

Группа изобретений относится к области нефтегазодобывающей промышленности, в частности к технологии добычи нефтепродуктов погружными насосными установками в условиях возникновения высоковязких эмульсий вода-нефть. Способ добычи высоковязких эмульсий вода-нефть включает разделение в скважине...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651857
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4d19

Способ определения дебита скважин, оборудованных насосными установками

Изобретение относится к нефтегазовому делу, в частности к способам определения дебита скважин, оборудованных погружными установками электроцентробежных насосов со станцией управления. Способ включает построение фактических напорно-расходных характеристик используемого насоса с учетом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652220
Дата охранного документа: 25.04.2018
29.05.2018
№218.016.54da

Способ освоения скважины

Изобретение относится к области освоения нефтяных и газовых скважин. Способ включает в себя спуск в скважину установки электроцентробежного насоса и кабеля, соединяющего установку со станцией управления, создание депрессии и подъем жидкости глушения из продуктивного пласта. В установку входят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654086
Дата охранного документа: 16.05.2018
12.07.2018
№218.016.6fce

Вихревой газосепаратор

Изобретение относится к нефтепромысловому оборудованию, в частности к погружным газосепараторам, предназначенным для отделения газа от пластовой жидкости, и может применяться при добыче нефти с большими значениями газового фактора. Технический результат – высокие сепарационные свойства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660972
Дата охранного документа: 11.07.2018
19.10.2018
№218.016.93a9

Способ монтажа токоподвода к электробуру при бурении скважины

Изобретение используется для токоподвода и двухсторонней передачи сигналов с устья скважины на системы телеметрии низа буровой колонны в процессе бурения. Электрический кабель подают внутрь бурильной трубы БТ(1) секциями С (2), длина которых равна длине БТ (1). До подачи электрического кабеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669969
Дата охранного документа: 17.10.2018
24.01.2019
№219.016.b2f2

Погружной плунжерный насос

Изобретение относится нефтегазопромысловому оборудованию, в частности к оборудованию для добычи нефти, а именно к объемным насосам для добычи нефти. Погружной плунжерный насос содержит погружной маслозаполненный электродвигатель, гидрозащиту, приводной вал, соединенный с приводным насосом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677955
Дата охранного документа: 22.01.2019
03.03.2019
№219.016.d264

Стенд для моделирования засорения ступеней погружных электроцентробежных насосов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к конструкции стендов для моделирования процесса отложения солей и механических частиц на деталях погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН) и может быть использовано для проведения сравнительных испытаний ЭЦН, предназначенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681054
Дата охранного документа: 01.03.2019
03.03.2019
№219.016.d28d

Узел передачи крутящего момента для погружной установки (варианты)

Группа изобретений относится к устройствам передачи крутящего момента без механического контакта между ведущим и ведомым ротором, в частности к узлам передачи крутящего момента с магнитной муфтой в погружных нефтедобывающих установках. Узел включает магнитную муфту, состоящую из ведущей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681051
Дата охранного документа: 01.03.2019
03.03.2019
№219.016.d294

Установка погружного насоса с герметичным двигателем

Изобретение относится к насосостроению, в частности к погружным насосным установкам с приводом от герметичного погружного электродвигателя для перекачивания скважинной жидкости. Установка погружного насоса содержит насос, двигатель и магнитную муфту, состоящую из ведущей и ведомой полумуфт с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681045
Дата охранного документа: 01.03.2019
+ добавить свой РИД