×
15.07.2020
220.018.3249

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002726304
Дата охранного документа
13.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически создают в поперечном сечении канала с газожидкостным потоком импульсные одинаковые порции количества тепла, измеряют в равномерно размещенных по второму по потоку сечению точках поглощенное каждым компонентом в соответствии с его теплоемкостью количество теплоты по величине полученных импульсов и скорости снижения их заднего фронта, затем суммируют измеренное во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляют общую теплоемкость суммы компонентов и определяют массовые доли каждого компонента по величине их удельной теплоемкости. Технический результат - упрощение определения расхода компонента в растворах и непосредственно компонента газожидкостной среды при ограниченном приборном составе устройств измерения, сокращение вычислительных и измерительных операций, требующих одновременности выполнения. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины.

Известны способы и устройства измерения многофазного расхода многокомпонентных веществ, например (П.П. Кремлевский. Расходомеры и счетчики количества вещества. СПб. Политехника. 2002. Книга 2, с. 245), с помощью нескольких последовательно установленных расходомеров, обладающими селективными свойствами (кориолисова, объемного и теплового), и вычислительного устройства, определяющего на основе показаний приборов расходы отдельных компонентов.

Недостатками известных решений является наличие разнообразных приборов, большие габариты устройства и суммарная большая погрешность измерения расхода.

Известен способ покомпонентного измерения расхода многофазного потока (RU 2428662 С2, 10.09.2011). Предложенный расходомер по известному способу содержит: блок измерения скорости газожидкостного двухфазного трехкомпонентного потока, блок измерения плотности данного потока и блок вычисления скорости потока каждой фазы, при этом блок измерения плотности содержит блок извлечения смешанной жидкости с генератором разности давлений. Вследствие принудительного перемешивания, даже маленькие пузырьки отделяются от смешанной жидкости в газовую фазу. При этом измерение плотности проводят на смешанной жидкости, накопленной в резервуаре для хранения жидкости.

Недостатками известного способа является большое число механических операций при определении плотности потока, отбирается часть потока для анализа, понижающие достоверность измерения всего потока, большое время разделения фаз.

За прототип принят способ, реализованный в устройстве определения параметров потока многофазной среды жидкости и газа (RU 2386930 С2, 27.06.2009). В измерительный канал помещают датчики, имеющие различные зависимости показаний от расходов компонентов потока. Для получения зависимостей показаний датчиков от измеряемых параметров потока во время калибровки производят запись показаний датчиков при различных комбинациях расходов жидкости и газа и осуществляют последовательную интерполяцию. Для определения расходов двух взаимно нерастворимых жидкостей и газа потока трехкомпонентной смеси используют три датчика, зависимость показаний которых от расходов жидкостей и газа разная. Для определения расходов двух взаимно нерастворимых жидкостей, расхода газа и вязкости потока трехкомпонентной смеси используют четыре датчика, зависимость показаний которых от расходов жидкостей, газа и вязкости разная. В частном случае однотипные датчики располагают в последовательно соединенных отрезках измерительного канала разного диаметра.

Недостатком известного способа есть сложная процедура измерения и вычисления компонентов ГЖС.

Техническим результатом изобретения является упрощение определения расхода компонента в растворах и непосредственно компонента газожидкостной среды при ограниченном приборном составе устройств измерения, сокращение вычислительных и измерительных операций, требующих одновременности выполнения.

Технический результат достигается тем, что в способе определения покомпонентного расхода газожидкостной среды периодически создают в поперечном сечении канала с газожидкостным потоком импульсные одинаковые порции количества тепла, измеряют в равномерно размещенных по второму по потоку сечению точках поглощенное каждым компонентом в соответствие с его теплоемкостью количество теплоты по величине полученных импульсов и скорости снижения их заднего фронта, затем суммируют измеренные во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляют общую теплоемкость суммы компонентов и определяют массовые доли каждого компонента по величине их удельной теплоемкости.

Описание способа выполнено на примере определения расхода трех компонентной двухфазной среды (газ, вода, нефть).

На фиг. 1 показано расположение по потоку сечений импульсного источника тепла и измерительных датчиков теплового потока.

На фиг. 2 показаны импульсы, получаемые от одного из датчиков.

На фиг. 1 обозначено: 1 - Сечение нагрева среды, по окружности которого расположен импульсный стабилизированный источник энергии; 2 - Датчики А, В и др., введенные непосредственно в поток ГЖС; 3 - измерительное сечение с датчиками теплового потока; 4 - канал; 5 - поток ГЖС; 6 - газовая фаза потока; 7 - жидкая фаза потока; 8 - порция ГЖС с принятым импульсом теплового потока; 9 - поток ГЖС, прошедший измерительное сечение и воздействовавший своим теплом на датчики; 10 - вычислительный блок.

На фиг. 2 обозначено: Т - период подачи тепловых порций (постоянная величина; t - время задержки (постоянная величина); а - точка максимальной амплитуды импульса, измеренного датчиком; б - точка на кривой заднего фронта, полученная в вычислителе через заданную задержку t.

Принцип работы основан на различии теплоемкости трех компонентов двухфазной среды, в способе определения массы компонента газожидкостной среды, который характеризуется вводом импульсных порций теплового потока в поперечном сечении 1 канала 4, в различном поглощении этих тепловых порций компонентами среды 6, 7, передачей потоком 5 поглощенных порций датчикам 2 теплового потока, размещенным в различных точках в следующем по потоку сечении 3 канала 4, и основан на том, что электросигналы от поглощенных порций компонентами передаются вычислительному блоку 10 для определения массы компонента.

Вычислительный блок суммирует измеренные во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляет общую теплоемкость суммы компонентов и определяет массовые доли каждого компонента по величинам их удельных теплоемкостей и скорости снижения импульсов заднего фронта. Величины удельных теплоемкостей для контролируемых компонентов и скорость охлаждения теплового заряда (задний фронт импульса) для чистого и растворенного компонента выявляются предварительно в лаборатории. Для примера приняты известные данные в таблице.

Источник импульсного стабилизированного питания, расположенный по окружности сечения 1 канала 4 периодически посылает импульсы тепловой энергии в поток компонентам 6, 7 потока 5 среды ГЖС, проходящим по каналу 4. Частота подачи импульсов определяется скоростью движения среды ГЖС в канале, которая определяет интервал между импульсами, необходимый для формирования импульса с четко выраженным задним фронтом, характеризующим скорость охлаждения проходящего мимо датчика компонента, заряженного тепловым импульсом, которая зависит от теплопроводности компонента (скорости «расползания тепла по компоненту), а также скорость снятия полученной энергии теплового потока с каждого датчика (предыдущих показаний сигнала).

Поскольку в зоне сечения 1 нагрева излучаемые от источника питания импульсные порции теплового потока равны между собой и одинаковые для различных по массе не растворенных и растворенных компонентов, то поглощенное количества тепловой энергии будет пропорционально теплоемкости ср этих компонентов.

Далее получают реакции датчиков на восприятие этих порций теплового потока от различных компонентов 6, 7 измеряемой среды потока 5 с минимальной потерей информации по времени и величине. Чтобы сократить время приема датчиками информации от компонентов 6, 7 и значительно уменьшить тепловой взаимообмен между компонентами, желательно использовать известные датчики с постоянной времени порядка 10-5 с.

Массы компонентов 6, 7 потока 5 проходят некоторое время расстояние по пути следования по потоку от сечения 1 до сечения 3, с запасенными порциями тепловой энергии, в течении которого импульс за счет растекания тепла приобретает форму с пологим задним фронтом, уклон которого характеризует скорость потери импульсом тепловой энергии по мере его продвижения по каналу. Датчики принимают тепловую энергию и передают информацию в вычислительный блок 10. Вычислительный блок оценивает импульсы по их амплитуде и по уклону заднего фронта, измеренного по двум характерным точкам: точке а (см. фиг. 2) максимума импульса и точке б, полученной через задержку t, задаваемую в вычислителе для всех импульсов одинаковой. Результат оценки сравнивается с полученными предварительно в лаборатории для идентификации компонента с учетом установленных удельных теплоемкостей компонентов. При этом удельные теплоемкости компонентов позволяют вычислить массы отдельных компонентов и определить их суточный расход.

Отклик датчиков на величины теплового потока от компонентов 6, 7 будут отличаться в зависимости от различных величин ср компонентов, а также от величины массы компонентов. В процессе определения массы компонента в составе ГЖС имеются два этапа: первый этап - передача импульса тепловой энергии каждому компоненту от импульсного источника тепловой энергии в соответствии с законом поглощения α=Фпоглпит, где Фпит - единичная порция тепловой энергии, подведенная к компоненту, Фпоглк=К ср МК - порция теплового потока, поглощенная (усвоенная) компонентом. Второй этап - передача датчику запасенной каждым компонентом тепловой энергии. В датчике тепловой поток Фк компонента преобразуется в эдс в виде зависимости: Фк1 Ек, где Ек - выработанная датчиком эдс, К и К1 - коэффициенты пропорциональности.

Датчик измеряет тепловые порции, поступающие периодическими импульсами, величина которых пропорциональна массе МК компонента. Далее в вычислительный блок 10 передается замеренная в виде эдс Ек величина теплового потока Фк1Ек=К ср МК, пропорционального массе каждого компонента 6, 7 потока 5.

От источника 1 единичная порция Фпит тепловой энергии, одинаковая для различных компонентов, выдана компоненту 6, 7 в процессе продвижения по каналу 4 от сечения 1 до сечения 3. Для различных компонентов обозначено в данном примере величины Фк как Фн - нефть, Фв - вода, Фг - газ.

Далее по мере продвижения по каналу 4 компоненты 6, 7 проходят через сечение 3 с датчиками, которые воспринимают тепловой поток от масс компонентов 6 и 7 двухфазной среды. Датчики равномерно расположены по сечению 3 канала 4 и находятся в непосредственном контакте с компонентами. Все датчики воспринимают только поток тепловой энергии, безразлично от каких компонентов жидкой фазы 7(нефть или вода) и газовой фазы 6. Через каждый датчик поочередно проходят в нерастворенном виде компоненты либо нефть, либо вода, либо газ, либо их растворы «газ-вода» (Г-В), «газ-нефть» (Г-Н), «вода-нефть» (В-Н). В процедуре съема один и тот же датчик, например А или В или другой, измеряет тепловой поток масс проходящих компонентов.

Следовательно, например, датчик А на диаграмме ЕА2 ср МК (фиг. 2) может иметь по времени данные величин импульсов компонентов Фк от показаний при прохождении массы компонентов МК. Например, импульсы величиной ср вода2 ЕАвв от компонента воды массой Мв, импульсы величиной ср нефть2 ЕАнн от компонента нефти массой Мн и импульсы величиной ср газ2 ЕАгг от компонента газа массой Мг. Аналогично принимаются данные датчика В и датчиков в других точках. На фиг. 2 показано, что через каждый датчик прошли компоненты, создавая различные по величине импульсы.

Датчик преобразует полученный тепловой поток в эдс Фк1 Ек. За сутки в точке А проходит масса воды Мв≡Σ ср водаАв), т.е. сумма всех импульсов, отвечающих величине ср вода2 ЕАвв=4,2, масса нефти Мн≡Σ ср нефтьАн), т.е. сумма всех импульсов, отвечающих величине ср нефть2 ЕАнн=2,0 и масса газа Мг=≡Σ ср газАг), т.е. сумма всех импульсов, отвечающих величине ср газ2 ЕАгг=1,4 и также массы компонентов в виде растворов Г-В, Г-Н, В-Н.

Аналогично в других точках. За сутки, например в точке В, проходит масса воды Мв≡Σ ср водаВв), масса нефти Мн≡Σср нефтьВн), масса газа Мг≡Σ ср газВг), и также по другим точкам в сечении 3.

Данные по массовому расходу М потока 5 среды за сутки в канале 4 будем иметь в сумме раздельно по всем показаниям эдс в каждой точке, датчики в которых охватывают все сечение. Для этого необходимо иметь М≡Σ ср(Е) всех точек. Это и будут массовые суточные расходы ГЖС по каналу 4. Отдельные компоненты в чистом виде будут суточные Мг, Мв, Мн, просуммированные по удельным теплоемкостям компонентов и их растворов в блоке 10, т.е. Мгр газ ΣМ/Σ ср, Мвр вода Σ М/Σ ср, Мнр нефть Σ M/Σ ср, где Σ М=Мгвн и Σ срр газр водар нефть. Вычислительный блок суммирует измеренные во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляет общую теплоемкость суммы компонентов и определяет массовые доли каждого компонента по величинам их удельных теплоемкостей.

Датчики принимают тепловой поток независимо от природы компонента, только от их свойства теплоемкости. При таком способе определения масс ГЖС отсутствуют специальные приемы и датчики воды, газосодержания и др.

Таким образом, решается задача определения массы компонента и их суточного расхода с минимальным технопарком средств измерения и вычислительного процесса, не требуются данные по долям плотности и вязкости смеси.

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды, характеризующийся тем, что периодически создают в поперечном сечении канала с газожидкостным потоком импульсные одинаковые порции количества тепла, измеряют в равномерно размещенных по второму по потоку сечению точках поглощенное каждым компонентом в соответствии с его теплоемкостью количество теплоты по величине полученных импульсов и скорости снижения их заднего фронта, затем суммируют измеренное во всех точках количество теплоты, запасенной каждым компонентом, вычисляют общую теплоемкость суммы компонентов и определяют массовые доли каждого компонента по величине их удельной теплоемкости.
Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды
Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 276.
20.01.2016
№216.013.9fae

Способ ускорения нейтральных микрочастиц

Изобретение относится к ускорению микрочастиц и может найти применение в качестве ускорителя элементарных частиц, например атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении к.п.д. и снижении расхода исследуемых образцов. Поток микрочастиц фокусируют на выходе ускорителя за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572520
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a0dc

Способ удаленного проводного электропитания объектов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для дистанционного электропитания привязных летательных аппаратов или привязных подводных робототехнических объектов. Технический результат заключается в снижении габаритно-массовых характеристик, увеличении надежности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572822
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a401

Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Бесконтактное радиоволновое устройство для измерения толщины диэлектрических материалов содержит первый СВЧ-генератор, делитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573627
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.03.2016
№216.014.c952

Способ измерения вектора гармонического сигнала

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Способ может быть применен в средствах измерений пассивных и активных, в том числе комплексных, величин переменного тока, например, в мостах и компенсаторах переменного тока или в измерителях (анализаторах) параметров электрических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578742
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2016
№216.014.e89b

Способ измерения диэлектрической проницаемости жидкости в емкости

Изобретение используется для высокоточного определения диэлектрической проницаемости жидкости, находящейся в какой-либо емкости, независимо от ее уровня. Сущность изобретения заключается в том, что в сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575767
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2c7d

Гравитационный ускоритель

Изобретение относится к линейным ускорителям и может найти применение в качестве ускорителя элементарных микрочастиц, например молекул или атомов, лишенных заряда. Технический результат состоит в повышении концентрации микрочастиц на выходе, снижении расхода исследуемых образцов и, как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579752
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2cb4

Радиоволновый фазовый способ измерения толщины диэлектрических материалов

Использование: для бесконтактного и дистанционного определения толщины плоских диэлектрических материалов. Сущность изобретения заключается в том, что одновременно излучают электромагнитные волны с частотой F и частотой в k раз выше kF в сторону поверхности диэлектрической пластины по нормали к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579173
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2dbe

Устройство преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для преобразования механической энергии движения водной среды в электрическую энергию. Устройство для преобразования энергии движения водной среды 3 в электрическую энергию содержит опору 4, герметизированное гибкое полотнище...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579794
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2fe0

Динамический логический элемент и-или

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для реализации каскадных логических устройств конвейерного типа. Технический результат заключается в упрощении конструкции динамического логического элемента. Технический результат достигается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580095
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.31ac

Обобщенные неблокируемые двухкаскадные сети клоза

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения параллельных вычислительных систем. Техническим результатом является уменьшение задержки передачи данных и повышение числа коммутируемых абонентов сети. Устройство состоит из двух каскадов, первый из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580100
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 31-38 из 38.
29.04.2019
№219.017.40bf

Устройство измерения размера детали

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения в широком диапазоне наружных и внутренних размеров деталей и узлов, где требуется высокая точность измерений. Устройство измерения размера детали содержит пневматический измеритель допуска линейного размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397441
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.04.2019
№219.017.43b9

Способ пневматического преобразования ускорения движения тела в скорость и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройствам, использующимся при навигации летательных аппаратов, при измерении ускорения и скорости. Способ пневматического преобразования ускорения движения тела в скорость, при котором ускорение инерционной массы преобразуют в давление, усиливают и интегрируют. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421734
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.04.2019
№219.017.43e6

Способ измерения скорости движения тела и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам и устройствам, использующимся при навигации летательных аппаратов, при измерении их ускорения и скорости. Способ измерения скорости движения тела заключается в том, что весь диапазон измерения ускорения движения тела разделяют на отдельные участки и преобразуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002420745
Дата охранного документа: 10.06.2011
09.05.2019
№219.017.507a

Способ преобразования электрического сигнала в струйный

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для преобразования электрического сигнала в струйный в электроструйных системах автоматического управления с повышенными требованиями к быстродействию и помехозащищенности. В процессе преобразования электрического сигнала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465490
Дата охранного документа: 27.10.2012
09.06.2019
№219.017.7a26

Устройство управления

Устройство предназначено для пневматических систем управления технологическими процессами. Устройство управления содержит побудитель расхода рабочей среды, заключенный в объем с входными разъемами для внешних сигналов, функциональные проточные элементы, при этом объем выполнен герметичным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318139
Дата охранного документа: 27.02.2008
12.10.2019
№219.017.d536

Пьезоэлектрический электроструйный преобразователь

Устройство относится к электротехнике и может быть использовано для преобразования электрического сигнала в струйный при наличии сильных электромагнитных помех. Технический результат состоит в обеспечении защиты электроструйного преобразователя от сильных электромагнитных помех. Электроструйный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702624
Дата охранного документа: 09.10.2019
08.11.2019
№219.017.df80

Способ повышения урожайности и качества салата листового в замкнутых агробиотехносистемах

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к овощеводству, и может найти применение при выращивании салата листового в замкнутых агробиотехносистемах. Биопрепарат Нива, содержащий ряд микроорганизмов, гумусовые компоненты и комплекс микро- и макроэлементов без липидов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705318
Дата охранного документа: 06.11.2019
16.05.2023
№223.018.5e84

Система осуществления неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви, устройство участка обработки подошв обуви для этой системы и способ неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви

Изобретение относится к устройству участка обработки подошв обуви для системы осуществления неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви, причем оно содержит размещаемую на опорной раме и заполняемую дезинфицирующим раствором ванну лоткового типа, поверх которой размещена опорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750411
Дата охранного документа: 28.06.2021
+ добавить свой РИД