×
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 21-30 из 276.
20.05.2014
№216.012.c72e

Способ преобразования электрического сигнала в пневматический

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для преобразования электрического сигнала в пневматический в электроструйных системах автоматического управления с повышенными требованиями к быстродействию. Способ осуществляют следующим образом: электрическим сигналом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516749
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.d01e

Устройство для оценки предпочтительного уровня унификации технических систем

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки предпочтительного уровня унификации технических систем (ТС) с целью минимизации затрат на проектирование и изготовление ТС при достаточном уровне их эффективности. Технический результат заключается в повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519049
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d8c9

Устройство для измерения давления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения информативного параметра. Устройство для измерения давления содержит генератор электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521275
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d8d0

Способ измерения расхода газожидкостной смеси

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода газожидкостной смеси (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ измерения расхода газожидкостной смеси включает измерение объемного расхода по частоте вращения ротора при нулевом перепаде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521282
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d8d3

Способ измерения массового расхода среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения расхода различных сред, в частности при коммерческих расчетах. Способ измерения массового расхода среды включает измерение объемного расхода по частоте вращения измерителя при нулевом перепаде давления и передачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521285
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.da87

Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода газожидкостной смеси (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ измерения покомпонентного расхода газожидкостной смеси включает измерение объемного расхода и передачу данных вычислителю. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521721
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.da88

Устройство для измерения физических параметров объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических параметров объектов, таких как геометрические размеры изделий, расстояние до какого-либо объекта, уровень веществ в емкостях, физические свойства жидкостей и газов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521722
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.da8e

Магниторезистивная головка-градиометр

Изобретение может быть использовано в датчиках магнитного поля и тока, головках считывания с магнитных дисков и лент, устройствах диагностики печатных плат и микросхем, биообъектов (бактерий и вирусов), идентификации информации, записанной на магнитные ленты, считывания информации, записанной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521728
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.da8f

Бесконтактный радиоволновой способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости. Способ заключается в том, что в сторону поверхности жидкости по нормали к ней излучают частотно-модулированные по линейному закону...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521729
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.07.2014
№216.012.dc1c

Флажковый ветрогенератор

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Флажковый ветрогенератор содержит ветроприемник, выполненный в виде струн, расположенных в ветровом потоке между стойками, преобразователь колебаний струн в полезную энергию. Струны, натянутые между стойками, содержат навешанные на них полотнища...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522126
Дата охранного документа: 10.07.2014
Показаны записи 21-30 из 38.
05.07.2018
№218.016.6b7e

Многопозиционный пневматический модуль линейных перемещений

Изобретение относится к области машиностроения. Техническим результатом является упрощение конструкции. Многопозиционный пневматический модуль линейных перемещений содержит рабочий цилиндр с поршнем, выходной элемент, узел фиксации, фиксатор и углубления, с которыми взаимодействует фиксатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659851
Дата охранного документа: 04.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f0c

Устройство защиты средней полости задвижки от превышения давления и задвижка с устройством защиты средней полости от превышения давления

Изобретение относится к арматуростроению и может быть использовано в качестве запорной арматуры рабочих сред с высоким давлением и высокой температурой. Устройство защиты средней полости задвижки от превышения давления содержит корпус с внутренней полостью, сообщающейся с входным и выходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660684
Дата охранного документа: 09.07.2018
27.10.2018
№218.016.973d

Способ измерения расхода текучей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля расхода различных газов и жидкостей. Способ измерения расхода заключается в том, что поток пропускают последовательно через вращающийся его напором привод с дроссельным регулированием в байпасе и через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670705
Дата охранного документа: 24.10.2018
09.11.2018
№218.016.9b62

Измеритель воздушной скорости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах измерения расходов газообразных сред. Измеритель воздушной скорости содержит проточный корпус с расположенной, перпендикулярно потоку, внутри пластиной, на которой размещены по ее разные стороны в потоке струйные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672037
Дата охранного документа: 08.11.2018
08.03.2019
№219.016.d4b5

Счетчик-расходомер

Изобретение может быть использовано для измерения объемного и массового расхода в технологических трубопроводах, а также измерения плотности и количества газа или жидкости в узлах учета энергоресурсов для коммерческого расчета. Расходомер содержит сужающее устройство (2), датчик перепада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396517
Дата охранного документа: 10.08.2010
08.03.2019
№219.016.d525

Способ преобразования непрерывного сигнала в частоту и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способам и устройствам преобразования сигнала. Техническим результатом является линеаризация преобразований от входного параметра до частотного выхода. Предложено устройство преобразования непрерывного сигнала в частоту, содержащее измерительное устройство с квадратичным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413269
Дата охранного документа: 27.02.2011
10.04.2019
№219.017.0378

Устройство поштучной подачи из навала и ориентирования объемных деталей

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации и предназначено для подготовки деталей для их подачи к автомату-потребителю. Устройство содержит узел поштучной выборки деталей, находящихся навалом в бункере, узел пневмоориентирования каждой детали и управляемый пневмоисточник. Узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381168
Дата охранного документа: 10.02.2010
10.04.2019
№219.017.047c

Устройство для поштучной выдачи плоских деталей

Устройство содержит вакуумный роторный захват (1) в виде полого тела вращения с консольным горизонтально расположенным валом (2) со стороны одного торца тела вращения и с концентричным относительно его оси отверстием на другом торце. По окружности захвата расположены парами сопла, направленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374161
Дата охранного документа: 27.11.2009
10.04.2019
№219.017.048d

Пневмомеханический замок

Изобретение относится к запорным устройствам для дверей различных объектов. Устройство, разрешающее открытие замка, выполнено в виде пневмокамеры с подвижной стенкой, соединенной тягой с двухплечевым рычагом фиксатора положения задвижки в закрытом состоянии, а внутренняя полость камеры сообщена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379455
Дата охранного документа: 20.01.2010
29.04.2019
№219.017.3e2c

Способ калибровки расходомера газа

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для использования в системах измерения расхода газообразных сред. По способу калибровки расходомеров газа используется уменьшение погрешности измерения структурным способом в схеме измерения с отрицательной обратной связью с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686451
Дата охранного документа: 25.04.2019
+ добавить свой РИД