×
28.02.2020
220.018.06d6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения объема жидкости в трубопроводе

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002715357
Дата охранного документа
26.02.2020
Аннотация: Изобретение может быть использовано в нефтегазовой промышленности для измерения объема накопленной жидкости в протяженных трубопроводах наземной прокладки на опорах, транспортирующих газожидкостные потоки. Способ предусматривает установку функционально объединенных между собой датчиков, выполненных с возможностью проведения замера и передачи значений массы во всех местах контакта наружной поверхности трубопровода с опорами. На основании результатов замера расчетным путем определяют массу (М) трубопровода с содержащейся в нем газожидкостной смесью, собственную массу трубопровода и объем (V) жидкости в трубопроводе из соотношения где ρ - значение плотности жидкости в трубопроводе, ρ - значение плотности газа в трубопроводе, М - масса газа в трубопроводе, при этом где d - внешний диаметр трубопровода (м), h - толщина стенки трубопровода (м), L - длина трубопровода (м). Техническим результатом является повышение эффективности контроля объема накапливаемой в трубопроводе жидкости за счет повышения надежности работы и точности показаний датчиков, обеспечение возможности определять места скопления жидкости, а также расширение арсенала технических средств. 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в нефтегазовой промышленности для измерения объема накопленной жидкости в протяженных трубопроводах наземной прокладки, транспортирующих газожидкостные потоки.

Известен способ определения массы жидкости в резервуаре (патент РФ №2494353, G01F 17/00, опубл. 27.09.2013), заключающийся в измерении уровня жидкости, измерении плотности жидкости и определении массы жидкости в резервуаре по объему. При этом определяют среднее значение плотности жидкости в резервуаре путем периодических измерений плотности жидкости в поверхностном слое и на глубине через равные промежутки времени до момента, когда значения плотности на глубине и поверхности выровняются, после чего рассчитывают среднее арифметическое значение плотности, используя последние значения плотности жидкости в поверхностном слое и на глубине. Затем измеряют уровень жидкости посредством метрштока, закрепленного в резервуаре, путем получения телевизионного изображения метрштока, в зоне соприкосновения его с поверхностью жидкости. При этом метршток подсвечивают источником света, расположенным вместе с телевизионной видеокамерой над поверхностью жидкости, а для излома хода лучей подсветки используют зеркало, закрепленное на поплавке под поверхностью жидкости наклонно к оси источника света и оси объектива телевизионной видеокамеры. Причем поплавок установлен на метрштоке с возможностью вертикального перемещения при изменении уровня жидкости. Передают изображение посредством телевизионной видеокамеры на устройство отображения результатов измерения. С учетом градуировочной характеристики конкретного резервуара по измеренному значению уровня определяют объем жидкости в резервуаре, после чего по полученному значению объема и среднему арифметическому значению плотности определяют массу жидкости в резервуаре. Недостатком указанного способа является то, что его реализация предполагает наличие ровной поверхности жидкости, уровень которой определяют оптическими приборами. В общем случае газожидкостной поток в трубопроводах не обладает постоянной формой границы газовой и жидкой фаз, что ограничивает применимость данного способа. Кроме того, данный способ обладает низкой надежностью при применении его на протяженных трубопроводах, поскольку движущийся газожидкостной поток способен повредить элементы оптической системы.

Наиболее близким к предложенному способу (прототипом) является способ измерения плотности и уровня жидкости (патент РФ №2441204, G01F 23/14, опубл. 27.01.2012), включающий установку в резервуар с исследуемой жидкостью двух датчиков давления друг над другом на фиксированном расстоянии, фиксацию значений смещения нуля нижнего и верхнего датчиков, когда уровень жидкости находится ниже их уровней, фиксацию разности значений давлений нижнего и верхнего датчиков, когда уровень жидкости находится немного выше уровня верхнего датчика, вычисления плотности и уровня жидкости по полученной фиксированной разности давлений и значениям смещения нуля датчиков. Если уровень жидкости не опускается ниже уровня нижнего датчика, то в резервуаре размещают между верхним и нижним датчиками на фиксированном расстоянии от нижнего датчика средний датчик давления. Фиксируют значение смещения нуля среднего датчика, когда уровень жидкости находится ниже его уровня, фиксируют разность значений давлений нижнего и среднего датчиков, когда уровень жидкости находится немного выше уровня среднего датчика, определяют смещение нуля нижнего датчика по фиксированной разности давлений между нижним и средним датчиками и значениям смещения нуля среднего и верхнего датчиков. Однако, в известном способе датчики, установленные внутри трубопровода, подвергаются воздействию газожидкостного потока, идущего через трубопровод, что обусловливает снижение надежности работы и точности показаний датчиков. Кроме того, в известном способе для установки датчиков необходимо сверлить либо резать стенки трубопровода, что усложняет монтаж датчиков и ухудшает надежность трубопровода.

Предлагаемый способ основан на использовании зависимости массы газожидкостной смеси в трубопроводе от соотношения в ней жидкой и газовой фаз. При этом значения плотности газовой и жидкой фаз определяют в зависимости от состава транспортируемой среды и рабочих условий (давление, температура), которые предполагают известными.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа определения объема жидкости в трубопроводах, транспортирующих изменяющийся газожидкостной поток, обеспечивающего непрерывный контроль объема жидкости, накапливаемой в процессе эксплуатации протяженных трубопроводов.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности контроля объема накапливаемой в трубопроводе жидкости за счет повышения надежности работы и точности показаний датчиков, обеспечение возможности определять места скопления жидкости, а также расширение арсенала технических средств для осуществления упомянутого контроля в протяженных трубопроводах.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе определения объема жидкости в трубопроводе на всем протяжении трубопровода, проложенного на опорах, в местах контакта наружной поверхности трубопровода с опорами устанавливают датчики, выполненные с возможностью определения массы и функционально объединенные с возможностью передачи по каналам связи полученных данных. Затем осуществляют одновременный замер значений приходящейся на каждую из опор массы трубопровода с содержащейся в нем газожидкостной смесью, после чего на основании результатов замера выполняют расчет массы (М) трубопровода с содержащейся в нем газожидкостной смесью из соотношения

где mi - измеренное значение приходящейся на i-ую опору массы трубопровода с газожидкостной смесью (кг),

n - количество опор трубопровода,

и, с учетом предварительно полученного значения массы (МТР) трубопровода из соотношения

где ρМ - плотность материала трубопровода (кг/м3),

d - внешний диаметр трубопровода (м),

h - толщина стенки трубопровода (м),

L - длина трубопровода (м),

определяют объем жидкости (Vж) в трубопроводе

где ρЖ - значение плотности жидкости в трубопроводе (кг/м3),

ρГ - значение плотности газа в трубопроводе (кг/м3),

МГ - масса газа в трубопроводе (кг), при этом

На чертеже представлена схема установки датчиков на трубопроводе.

Способ осуществляют следующим образом.

В местах контакта нижней образующей трубопровода и его опор устанавливают датчики, выполненные с возможностью определения массы трубопровода с находящейся в нем газожидкостной смесью. Используют серийно выпускаемые датчики, обеспечивающие необходимый диапазон измерений: от массы трубопровода, приходящейся на одну опору, при полном заполнении его газовой фазой, при атмосферном давлении, до массы, приходящейся на одну опору трубопровода, при его полном заполнении жидкой фазой, например, тензометрические датчики веса ST-X-A-22 (производитель Южно-Уральский весовой завод), определяющие и передающие значения массы.

Установленные датчики объединяют в измерительную систему, позволяющую осуществлять одновременный замер значений массы (mi) во всех местах контакта трубопровода с опорами.

На основании результатов одновременного замера значений приходящейся на каждую из опор массы трубопровода с содержащейся в нем газожидкостной смесью, выполняют расчет общей массы (М) трубопровода с содержащейся в нем газожидкостной смесью

где mi - измеренное значение приходящейся на i-ую опору массы трубопровода с газожидкостной смесью, (кг),

n - количество опор трубопровода.

Предварительно рассчитывают собственную массу (МТР) трубопровода

где ρм - плотность материала трубопровода (кг/м3),

d - внешний диаметр трубопровода (м),

h - толщина стенки трубопровода (м),

L - длина трубопровода (м).

По фактическим значениям термобарических параметров газожидкостного потока на входе и на выходе трубопровода определяют значения плотности жидкой и газовой фаз в трубопроводе, для чего выполняют расчет средних значений давления (Рср) и температуры (Тср) в трубопроводе (СТО Газпром 2-3.5-051-2006. Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов. М.: ИРЦ Газпром, 2006):

где Рвх - давление газожидкостного потока на входе трубопровода (Па),

Рвых - давление газожидкостного потока на выходе трубопровода (Па),

где Т0 - температура окружающей среды (К),

Твх - температура газожидкостного потока на входе трубопровода (К),

Твых - температура газожидкостного потока на выходе трубопровода (К).

Значения плотности жидкой (ρж) и газовой (ρГ) фаз в трубопроводе при среднем значении давления (Рср) и температуры (Тср) определяют по справочным данным (например, ГСССД 160-93. Газ природный расчетный. Издательство стандартов, 1993) либо рассчитывают с помощью программных комплексов (например, Pipesim компании Shlumberger).

После чего, с учетом полученных значений (М), (МТР), (ρж), (ρГ), определяют объем жидкости в трубопроводе

где МГ - масса газа в трубопроводе, полностью заполненном газовой фазой (кг), рассчитываемая из соотношения

При постоянных (неизменных) термобарических условиях эксплуатации трубопровода (постоянных значениях давления Рср и температуры Тср) объем жидкости в трубопроводе в каждый последующий момент эксплуатации (на момент времени t) определяют по упрощенной формуле

где М0 - измеренная общая масса трубопровода с газожидкостной смесью на начальный момент времени (кг),

Mt - измеренная общая масса трубопровода с газожидкостной смесью на текущий момент времени t (кг),

- объем жидкости в трубопроводе на начальный момент времени, значение которого известно или определено по формулам (1)-(6) (м3).

Пример осуществления способа.

Предлагаемым способом был исследован трубопровод протяженностью L=600 м, наружным диаметром d=0,530 м и толщиной стенки h=0,027 м. Трубопровод проложен наземно, на опорах, расположенных с интервалом 30 м, и изготовлен из стали плотностью ρм = 7800 кг/м3.

Транспортируемая по трубопроводу среда представляет собой смесь природного газа и воды. Термобарические параметры на входе трубопровода:

Рвх=2,00⋅106 Па; Твх=288,0 К.

Термобарические параметры на выходе трубопровода:

Рвых = 1,98⋅106 Па; Твых = 287,6 К.

Температура окружающего воздуха составляет То=268,0 К.

Результаты замера массы трубопровода в местах установки датчиков приведены в таблице.

Вычислили общую массу (М) трубопровода с содержащейся в нем газожидкостной смесью по формуле (1)

Предварительно рассчитали собственную массу (МТР) трубопровода по формуле (2)

По формуле (3) рассчитали среднее значение давления (Рср) в трубопроводе

и по формуле (4) - среднее значение температуры (Тср) в трубопроводе

Определили значения плотности жидкой и газовой фаз потока в трубопроводе. Согласно справочным данным, при рассчитанных значениях температуры и давления плотность газа составляет 14,3 кг/м3, а плотность воды при тех же условиях - 999,4 кг/м3.

Вычислили массу газа (МГ) в трубопроводе по формуле (6)

По формуле (5) определили объем жидкости в трубопроводе

Кроме того, по результатам измерений, полученным от датчиков, можно определить, что максимальное скопление жидкости находится в районе расположения 10-ой, 11-ой и 12-ой опор, что позволит принять решения по дальнейшей эксплуатации трубопровода.


Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Способ определения объема жидкости в трубопроводе
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 160.
12.04.2023
№223.018.449f

Устройство определения мест расположения дефектов в изоляционном покрытии на трубопроводах, уложенных под водными преградами

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство поиска дефектов в изоляционном покрытии на трубопроводах, уложенных под водными преградами, состоит из неполяризующихся электродов сравнения, рамки, тросика фуникулера, сматывающего устройства, барабана, счетчика длины кабеля,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770170
Дата охранного документа: 14.04.2022
12.04.2023
№223.018.44a2

Способ редуцирования природного газа

Изобретение относится к области газораспределения, в частности снижения давления природного газа с использованием редуцирующего устройства, и может быть использовано на газораспределительных станциях магистральных газопроводов. Техническим результатом изобретения является уменьшение перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770349
Дата охранного документа: 15.04.2022
12.04.2023
№223.018.44ca

Устройство контроля качества изоляционного покрытия стального трубопровода, уложенного в грунт

Устройство контроля качества изоляционного покрытия участка стального трубопровода, уложенного в грунт, относится к системе контроля качества изоляции на законченных строительством участках стального трубопровода, в том числе, уложенного методом наклонно-направленного бурения. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767717
Дата охранного документа: 18.03.2022
12.04.2023
№223.018.4906

Устройство для защиты и закрепления трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и газа и может быть использовано для механической защиты подземных трубопроводов на переходах через водные преграды. Техническим результатом изобретения является обеспечение защиты трубопровода от внешних механических воздействий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793804
Дата охранного документа: 06.04.2023
20.04.2023
№223.018.4ab0

Регулятор давления газа

Изобретение относится к области регулирования давления природных газов. Регулятор давления газа содержит внешний корпус с крышкой, в котором размещены электрогенератор, подключенный к электрогенератору через устройство управления нагревательный кабель, расположенный в стенке внешнего корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787975
Дата охранного документа: 13.01.2023
20.04.2023
№223.018.4ab2

Протектор для защиты от коррозии труб с утяжеляющим покрытием

Протектор для защиты от коррозии труб с утяжеляющим покрытием относится к системе протекторной защиты от коррозии стальных сооружений, имеющих конструкцию с внешней металлополимерной оболочкой («труба в трубе»). Протектор для защиты от коррозии труб с утяжеляющим покрытием конструкции типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787326
Дата охранного документа: 09.01.2023
20.04.2023
№223.018.4ab3

Способ исследования гидромеханических характеристик скважинных фильтров

Изобретение относится к способу исследования гидромеханических характеристик скважинных фильтров. Способ исследования гидромеханических характеристик скважинных фильтров заключается в том, что в испытательную камеру помещают испытываемый фильтр, устанавливают испытательную камеру в требуемом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002788100
Дата охранного документа: 16.01.2023
20.04.2023
№223.018.4abe

Способ цементирования обсадной колонны скважины

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин и может быть использовано при цементировании обсадных колонн в установившемся режиме. Техническим результатом является повышение качества цементирования и повышение его эффективности за счет сокращения затрат на строительство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778361
Дата охранного документа: 17.08.2022
20.04.2023
№223.018.4af2

Ингибирующий буровой раствор

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении неустойчивых глинистых пород и вскрытии продуктивных пластов. Технический результат - понижение показателя пластической вязкости рабочей жидкости и снижение расхода глинопорошка, а также возможность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776818
Дата охранного документа: 27.07.2022
20.04.2023
№223.018.4b18

Стенд для исследования гидромеханических характеристик скважинных фильтров

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытаний скважинных фильтров различных типов конструкции, используемых для процессов добычи и хранения углеводородов в нефтегазовой отрасли. Устройство включает испытательную камеру с верхней и нижней крышками на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775583
Дата охранного документа: 05.07.2022
Показаны записи 1-2 из 2.
12.04.2023
№223.018.449d

Способ контроля дебита газовой скважины

Изобретение относится к газодобывающей промышленности и может быть использовано для непрерывного измерения дебита газовых скважин в процессе их эксплуатации. Согласно способу газовую скважину переводят из рабочего режима в исследовательский режим, для чего перенаправляют газ, выходящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770023
Дата охранного документа: 14.04.2022
12.05.2023
№223.018.546a

Установка для повышения эффективности добычи газа

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности. Техническим результатом является повышение эффективности технологических процессов добычи газа в результате комплексного использования энергии давления пластового газа в продолжение всего периода разработки месторождения за счет применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795489
Дата охранного документа: 04.05.2023
+ добавить свой РИД