×
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 31-40 из 160.
20.06.2016
№217.015.034e

Способ закрепления подводного трубопровода в проектном положении

Изобретение относится к строительству подводных переходов трубопроводов. В предлагаемом способе закрепления подводного трубопровода в проектном положении в качестве системы для закрепления трубопровода используют металлическую сетку. Предварительно на одном из концов полотна сетки формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587730
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2e8c

Устройство для испытаний сепарационного оборудования

Изобретение относится к технике для изучения процессов добычи и подготовки газа в нефтегазовой отрасли. Технический результат изобретения заключается в повышении точности результатов проводимых газогидродинамических экспериментов и уменьшении времени их анализа, повышении наглядности проведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580546
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.30d7

Способ определения давления начала конденсации в пористой среде

Изобретение относится к газовой промышленности и предназначено для исследования газоконденсатных смесей в пористой среде, а именно для определения давления начала конденсации в пористой среде. Техническим результатом является повышение точности, а также снижение трудоёмкости измерения давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580858
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31f3

Способ определения тяжелых металлов в техническом углероде

Использование: для определения содержания тяжелых металлов в техническом углероде. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют градуировку прибора рентгенофлуоресцентной спектрометрии для каждого элемента, регистрируют интенсивность аналитической линии элемента на соответствующей ему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580334
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.3a26

Способ захоронения co (варианты)

Группа изобретений предназначена для использования в области подземного хранения CO и других вредных газов, а также защиты окружающей среды. Технический результат - повышение надежности хранилища и снижение затрат на его создание. В первом варианте реализации способа для закачки CO выбирают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583029
Дата охранного документа: 27.04.2016
10.05.2016
№216.015.3b58

Установка для исследования и способ исследования влияния пористых сред на фазовое поведение жидких и газообразных флюидов

Группа изобретений относится к термодинамике и может использоваться для проведения калориметрических измерений. Установка для исследования влияния пористых сред на фазовое поведение жидких и газообразных флюидов содержит две калориметрические ячейки, каждая из которых окружена двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583061
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.446a

Абсорбент для очистки газов от сероводорода и диоксида углерода

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и/или диоксида углерода и может быть использовано в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Абсорбент для очистки газа от HS и СО содержит метилдиэтаноламин, аминоэтилпиперазин, метиловый или этиловый эфир...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586159
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.453e

Экспресс-способ определения текущего содержания углеводородов c в пластовом газе газоконденсатной скважины

Изобретение относится к области исследований газоконденсатных эксплуатационных скважин и может быть использовано при определении содержания углеводородов (далее - УВ) С в пластовом газе непосредственно при проведении исследовательских работ газоконденсатных эксплуатационных скважин. Предложен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586940
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.46e5

Способ биологической очистки сточных вод и устройство для его осуществления

Группа изобретений может быть использована для биологической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Для осуществления способа не менее 70% активного ила подвергают обработке пероксидом водорода в течение 2 часов в непрерывном режиме с внесением пероксида водорода в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586155
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.687c

Буровой раствор для бурения в глинистых отложениях

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых набухающих пластичных глин и аргиллитов. Технический результат - снижение расхода полиэлектролита ВПК-402 и улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591284
Дата охранного документа: 20.07.2016
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