Способ определения расхода многофазной жидкости

ZIP архив

Текст

(51)з О 01 Р 1/704 ТЕНИЯ СА ОП АВТОР 7063/1004.9008,92, Бюл, В 29(56) Авторское М 759962, кл.Авторское М 958977, кл,54) СПОСОБ МНОГОФАЗН ОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР НИЕ ИЗОБРУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ свидетельство СССР6 01 Р 3/48, 1981,свидетельство СССРО 01 Р 3/486, 1986.ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДАОЙ ЖИДКОСТИ1753282(57) Использование: для определения расходов различных фаэ многофазной жидкости. Сущность изобретения: с помощью передающей матрицы 3 светодиодов 4 и приемной матрицы 5 фотодиодов 6 проводится визуализация потока в проходящем свете. Размеры потока в направлении просвечивания ограничены прозрачными экранами 2. Разделение изображений отдельных фаз потока осуществляется по различной интенсивности их следов на визуализованном изображении потока. Общая сумма площадей отдельных элементов структурных фаэ жидкости дает информацию о расходе каждой фазы жидкости. 4 ил.51015 30 40 45 50 55 Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расхода жидкости в скважине в нефтяной промышленности.Известен способ измерения расхода путем визуализацииструктуры течения в рассеянном свете с помощью виэуализирующих частиц и Определении суммарной площади треков частиц, по которой судят о расходе,Недостатком способа является невозможность его применения для измерения расходов различных фаэ многофээного потока.Наиболее близким является способ определения расхода многофазной жидкости, заключающийся в визуализации структуры потока, в заданном обьеме и измерении суммарной площади иэображений отдельных элементов структурных фаз на визуалиэированном изображении потока.Недостатком прототипа является ограничение информационной способности в случае измерения расхода одной фазы жидкости,Целью изобретения является расширение лнформэционных способностей способа эа счет одновременного определенля расходов различных фэз жидкости,Поставленная цель достигается тем, что в способе определения расхода многофазной жидкости, заключающемся в визуализации структуры потока в заданном обьеме и измерении суммарной площади изображений структурных фаз на визуализированном изображении потока, по которому судят о расходе формируют определеннь 1 й оазмер потока в направлении, ортогональном плоскости визуализации, а визуализацию структуры потока в заданном объеме проводят в проходящем свете, при этом разделение изображений отдельных фаз жидкости проводят по различной интенсивности их следов на виэуалиэированном изображении потока.Реализация способа продставлена на примере измерителя расхода водонефтяной смеси,На фиг. 1 и 2 представлена схема устройства, поясняющая принцип реализации способа; на фиг. 3 - схема скважинной части измерителя; на фиг, 4 - схема наземной части измерителя,/Устройство содержит корпус 1, в котором установлены параллельные экраны 2, за одним из которых расположена передающая матрица 3, выполненная из излучающих в лнфракрасной области спектра (ИК) светодиодов 4, а эа противоположным -приемная матрица 5, выполненная иэ фото- диодов 6,В наземной чэсти Устройства имеется экран визуального наблюдения - светодиодная матрица индикатор 7 (фиг. 2).Скважинный прибор (фиг. 3) содержит счетчик импульсов 8, счетный вход которого подсоединен к жиле И кабеля через диод 9, Выходы младших разрядов счетчика 8 подключены к входу дешифратора 10 строк,.выходы дешифратора 10 строк подключены к управляющим входам транзисторных ключей передающей части 11, а также к входам транзисторных ключей приемной части 12. Вход транзисторных ключей передающей части 11 подключен через балластный резистор 13 к жилекабеля, Выходы транзисторных ключей передающей части 11 подключены к соответствующим строкам передающей матрицы 3. Входы транзисторных ключей приемной части 12 подключены к соответствующим строкам приемной матрицы 5, Выход транзисторных ключей приемной части 12 подключен к входу усилителя 14; выход которого соединен с жилойкабеля, Выходы старших разрядов счетчика 8 подключены к входу дешифраторэ 15 столбцов, выходы которого соединены со столбцами передающей матрицы 3 и приемной матрицы 5. При этом первый выход дешифратора 15 столбцов соединен с первым столбцом передающей матрицы 3 и первым столбцом приемной матрицы 5 и так далее соответственно. Жилакабеля подключается также через диод 1 б на вход формирователя 17 импульса сброса, выход которого подключен к входу обнуления счетчика 8,Наземный прибор (фиг, 4) содержит генератор 18 импульсов, выход которого подключен к входу счетчика 19 импульсов и к входу формирователя 20 импульсов, Выходы младших разрядов счетчика 19 импульсов подключены к входам дешифратора 21 строк, выходы которого подключены к управляющим входам транзисторных ключей 22, Яход транзисторных ключей 22 подключен к выходу усилителя 23, э вход усилителя 23 подс,здинен к жилекабеля; Выходы трэнъ",сторных ключей 22 подключены к строкам светодиодной матрицы - индикатора 7, При этом первый выход транзисторных ключей 22 соединен с первой строкой и далее по порядку, Выходы старших разрядов счетчика 19 импульсов подключены к входам дешифратора 24 столбцов, выходы дешифрэторэ 24 столбцов подключены к соответствующим столбцам матрицы - индикатора 7, При этом первый; выход дешифрэтора 24 столбцов подключен к первому столбцу и далее по порядку, Перрону увеличения). Младшиеод 2 К разрядов 20 25 30 40 50 вый выход дешифратора 21 строк (т, в. выход, активное состояние которого соответствует нулевому состоянию младших разрядов счетчика 19, подключен к одному из входов схемы 25 совпадения нулей, к другому входу схемы 25 совпадения нулей подключен первый выход дешифрэтора 24 столбцов, Выход 25 схемы совпадения нулей подключен к входу Формирователя 20 импульсов. Выход формирователя 20 импульсов подключен к жиле И кабеля. Жилакабеля подключена к положительному по люсу источника питания (не показано).Схема работает следующим образом.От генератора 18 импульсов через жилу 1 кабеля импульсы положительной полярности поступают на двоичный счетчик 8, имеющий од 2 К + 1 од 2 М разрядов (каждое слагаемое округлить до целого числа в стоподаются на дешифратор 10 строк, а старшие 1 одМ разрядов - на дешифратор 15 столбцов, Когда счетчик 8 обнулен, на первом выходе дешифратора 15 столбцов имеется потенциал "земли", поэтому первый столбец приемной 5 и передающей 3 матриц оказывается подключенным к заземленному полюсу источника питания. Каждый выход дешифратора 10.строк подключен к управляющему входу двух ключей,один из которых включен в состав транзисторных ключей передающей части 11, а другой - приемной части 12, Ключи 11 и 12 подключают соответственно строки передающей матицы 2 через резистор 13 балластный к "плюсу" источника питания, а строки приемной матрицы 5 - к усилителю 14. Когда счетчик 8 обнулен, дешифратор строк имеет на первом выходе сигнал логического"О", которыйвключая соответствующие первому выходу,дешифратора 10 строк ключи, подключает первую строкупередающей матрицы 3 к "плюсу" источника питания, а первую строку приемной матрицы 5 - к усилителю 14, Поэтому светодиод 4, включенный в месте пересечения первой строки и первого столбца передающей матрицы 3, оказывается подключенным к источнику питанйя, а фотодиод 6, включенный в месте пересечения первой строки и первого столбца приемной матрицы 5 оказывается подключенным к усилителю 14.С приходом тактовых импульсов на вход счетчика 8 импульсов состояние младших разрядов будет изменяться в сторону увелйчения, а на выходах дешифратора 10 строк будет последовательно появляться сигнал логического "О" (на втором выходе, затем на третьем и т, д. по порядку). Соответствейно транзисторные ключи 11 будут переключать 5 10 15"плюс" источника питания с первой строки на вторую и т. д, по порядку, а транзисторные ключи 12 будут синхронно переключать вход усилителя 14 с одной строки приемной матрицы 12 на другую по порядку. Когда число тактовых импульсов превысит (число строк), состояние старших разрядов увеличится на единицу, в младшие разряды обнулятся, При этом на выходе дешифратора 15 столбцов сигнал лог. "0" "переместится" с первого выхода на второй, а транзисторные ключи 11 и 12 снова подключат первую строку, Далее в процессе счета импульсов строки будут снова последовательно переключаться до М-ой строки, но, поскольку дешифратор 15 столбцов переключил "землю"с первого на второй столбец, в работе будет участвовать другая линейка светодиодов 4 и фотодиодов 6, соответствующая второму столбцу.Таким образом, при дальнейшем счете импульсов дешифратор 15 столбцов и транзисторные ключи 11 и 12 с дешифратором 10 строк будут последовательно подключать, светодиоды 4 и фотодиоды 6 матриц 3 и 5 соответственно к источнику питания и к входу усилителя 14. По заполнении счетчика 8 включается й-я строка и М-й столбец, э с приходом следующего импульса счетчик 8 обнуляется, и процесс повторяется с начала,Для синхронизации работы скважинного и наземного приборов предусмотрен формирователь 17 сброса. При подаче отрицательного импульса по жиле И кабеля формирователь 17 сброса подает импульс на вход установки нуля счетчика 8,Наземный прибор (Фиг. 4) работает следующим образом.Часть схемы, содержащая счетчик 19 импульсов, дешифратор 21 строк, дешифратор 24 столбцов, транзисторные ключи 22 и в светодиодную матрицу-индикатор 7, работает агэлогично соответствующей части схемы скважинного прибора, Счетчики 8 и 19 импульсов считают импульсы одного генератора 18 импульсов. Чтобы состояния счетчиков 8 и 19 совпадали, производится сброс счетчика 8 в нуль в момент прихода в нулевое состояние счетчика 19, Когда счетчик 19 обнулен, на первом выходе дешифратора 21 строк и на первом выходе дешифратора 24 столбцов имеется сигнал лог, "О". Это состояние фиксируется схемой 25 совпадения нулей, которая, подает об этом сигнал на формирователь 20 импульсов, который, в свою очередь, формирует отрицательный импульс на жиле И кабеля, В скважинном приборе этот импульс устанавливает счетчик 8 в нулевое состояние, Приотсутствии сигнала со схемы 25 совпадения нулей формирователь 20 импульсов передает импульсы генератора 18 на жилу И кабеля в положительной полярности.Сигнал с жилы И кабеля, уровень которого определяется уровнем фототока фото- диода 6, подключенного в данный момент к усилителю.14 скважинного прибора, поступает на усилитель 23, Этот усилитель усиливает сигнал до уровня, достаточного для свечения светодиодов 26 матрицы-индикатора 7,Принцип работы устройства состоит в последовательном и синхронном переключении светодиодов 4 передающей матрицы 3; фотодиодов 6 приемной матрицы 5 и светодиодов 28 матрицы-индикатора 7. Поэтому регистрация прозрачности пространства между матрицами 3 и 5 в данной точке производится дискретно, Для исключения влиянияэтой дискретности выбирают частоту переключения светодиодов и фотодиодов, исходя из следующих соображений,Если взять максимальную скорость перемещения неоднородности водонефтяной смеси в щелевом зазоре между передающей 3 и приемной 5 матрицами, равной тт, в то время перемещения этой неоднородности на расстояниеравное расстоянию между соседними светодиодами в матрице, равноЯ/ 3где Я - расстояние между соседними светодиодами в матрице,За время г необходимо произвести полный опрос всех фото- и светодиодов матриц один или более раз, Отсюда частота опроса1 ЧтопрЧастота генератора 18 импульсов определится из формулы) ЧМКьдк 1- е -- ,где М - количество столбцов"Мтриц,"Н - количество строк матриц,Расстояние между экранами 2 определяется исходя из предполагаемого диапазона измеряемых скоростей, вязкости нефти, требуемой точности измерений, наличия и величины твердых частиц.,Информация,воспроизводимая на светодиодной матрице-индикаторе 7, может фиксироваться кинокамерой, При этом получим полную картину движения жидкости вскважине.После снятия на пленку расход может .быть определен следующим образом.Если на экране 2 нанести риску(перпендикулярно потоку), то на пленке в каждомкадре также будет видна эта риска, относительно которой можно фиксировать перемещение структурных элементов,Пусть на каком-то участке пленки длиной(расстояние между рисками на участкепленки, на котором определялось перемещение элементов), определено, что черезсечение по риске прошло какое-то количест 15 во площадей нефти 5 нефти и количествоплощадей воды Я,При этом время замераТЧпленкигде Чпленки - скорость протяжки пленки.Обьем нефти, прошедший через сечение по риске за время Т,Чне,рти = Янефти НК,где Н - расстояние между экранами 2;25 К - коэффициент, учитывающий увеличение (уменьшение) экрана 2 в кадре пленки,Расходазнефти,ЗООнефти =ТУводыОводы =Чем больше , т, е, чем больше времязамера Т, тем точнее можно определить рас 35 ход,Формула изобретенияСпособ определения расхода многофазной жидкости, заключающийся в визуализации структуры потока в фиксированном40 обьеме и измерении суммарной площадиизображений отдельных элементов структурных фаз на визуализированном изображении потока, по которому судят о расходе,о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью45 расширения информационных возможностей путем одновременного определениярасходов различных фаз жидкости,.предварительно формируют фиксированный размер потока в направлении ортогональном50 плоскости визуализации, а визуализациюструктуры потока проводят в проходящемсвете, при этом разделение изображенийотдельных фаз жидкости проводят по различной интенсивности их следовна визуа 55 лизированном изображении потока.1753282 Составитель Ю. ВласТехред М,Моргентал Редактор О. Головач ашкович к изводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул, Гагарина Заказ 2759 Тираж ПодписноеВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГК113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5

Смотреть

Заявка

4837063, 02.04.1990

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ

ЦАРЕГОРОДЦЕВ АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ, ХАМАДЕЕВ ЭДУАРД ТАГИРОВИЧ, ГАБДУЛЛИН ТИМЕРХАТ ГАБДУЛЛОВИЧ, ИВАНОВ СЕРГЕЙ ГЕРМАНОВИЧ, КАЛАШНИКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01F 1/704

Метки: жидкости, многофазной, расхода

Опубликовано: 07.08.1992

Код ссылки

<a href="https://patents.su/6-1753282-sposob-opredeleniya-raskhoda-mnogofaznojj-zhidkosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения расхода многофазной жидкости</a>

Похожие патенты