JP6300924B2 - コリオリ式直接に源泉を測定するデバイス及び直接に源泉を測定する方法 - Google Patents
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Description
他の解決策は、各源泉において永続的セパレータまたは多相流メータを用いることである。しかしながら、これらの選択肢は両方とも、非常に高価であり、かつ、源泉毎に相当なメンテナンス及び/または特注生産を必要とする場合が多い。ほとんどの経営者は、所有する場所に何百または何千もの小さな源泉を持っており、個々の源泉においてこれらの選択肢を考慮することは多くの場合コスト的にもまた時間的にも無理がある。
本発明の1つの態様では、少なくとも1つの源泉を直接測定する方法は、所定のドライブゲインしきい値を超えている混入ガスの量に基づいて少なくとも1つの源泉の混入ガス重大度を求める工程と、決定された混入ガス重大度に基づいて少なくとも1つの変数を出力する工程と、この少なくとも1つの変数に関連する信頼度指数を出力する工程とを含んでいる。
好ましくは、少なくとも1つの変数は流れ変数、診断情報及びユーザアラートのうちの少なくとも1つを含む。
好ましくは、流れ変数は質量流量、体積流量、密度、含水率及び正味の含油率(net oil)のうちの少なくとも1つを含む。
好ましくは、少なくとも1つの変数を出力する工程は、少なくとも1つの変数を所定の時間間隔にわたって連続的に平均し、少なくとも1つの変数について単一の平均されたデータ値を出力する工程を含む。
好ましくは、所定の時間間隔はユーザ及び流れ状態のうちの1つによって決まり、流れ状態はスラグ状断続的混入及び連続的混入のうちの1つを含む。
好ましくは、所定の時間間隔は、均一な間隔及び非均一な間隔のうちの1つである。
好ましくは、連続的に平均された少なくとも1つの変数は、診断情報、及び、混入ガス重大度が決められたドライブゲインしきい値を超える場合のユーザアラートのうちの少なくとも1つを含む。
好ましくは、少なくとも1つの変数を出力する工程は、所定の均一な時間間隔で少なくとも1つの瞬間時の変数を出力する工程を含む。
好ましくは、少なくとも1つの瞬間時の変数を出力する工程は、流れ変数、診断情報、及び、混入ガス重大度が決められたドライブゲインしきい値未満である場合のユーザアラートのうちの少なくとも1つを出力する工程を含む。
好ましくは、少なくとも1つの瞬間時の変数を出力する工程は、流れ変数の最後のデータ値を保持し、所定のかつ均一な時間間隔に関連する保持された最後のデータ値を出力する工程をさらに含む。
好ましくは、各信頼度指数は、測定時間区間においてガス混入が検出される時間に基づく。
好ましくは、各信頼度指数は流れ状態の演算に基づき、流れ状態はスラグ状断続的混入及び連続的混入のうちの1つを含む。
好ましくは、各信頼度指数は、所定の時間間隔において混入ガス重大度が決められたドライブゲインしきい値を超えている区間の質量(mass)のパーセンテージ、混入ガス重大度が決められたドライブゲインしきい値を超えている時間のパーセンテージ、及び、総体積流量のうちの少なくとも1つに基づく。
好ましくは、少なくとも1つの源泉は電動水中ポンプを有する。
好ましくは、ドライブゲインしきい値を決定する工程は、流れ状態がガス空隙率、連続的混入及びスラグ状ガス混入のうちの少なくとも1つを含むか否かを決める工程を含む。
好ましくは、含水率測定値及び粘度上昇に基づいてドライブゲインしきい値を修正する工程を含む。
メータ電子機器20は、ピックオフセンサー105、105’からの左側速度信号及び右側速度信号を処理し、とりわけ流量を計算する。通信経路26は、メータ電子機器20にオペレータまたは他の電子システムとの通信を可能とさせる入力手段及び出力手段を提供している。図1の記載は、直接に源泉を測定するデバイスの動作を例示することのみを意図したものであって、本発明の教示を限定することを意図したものではない。
また、直接に源泉を測定するデバイス5は応答振動を生成するようになっている。この応答振動は、メータ電子機器20により受け取られて処理され、1つ以上の流体の測定値が生成される。これらの値は、監視し、記録し、合計し、出力することができる。
インターフェース201は測定デバイス5の流量計組立体10と通信するように構成されている。インターフェース201は、リード線100(図1を参照)と結合され、ドライバ104及びピックオフセンサー105、105’と信号を交換するように構成されてもよい。また、インターフェース201は、通信路26を介して、たとえば外部デバイスと通信するようにさらに構成されてもよい。
2.ρmeasured=ψoρo+ψwρw
ここで、ψw及びψoはそれぞれ流体内の水及び油の体積率であり、ρw及びρoはそれぞれ水及び油の既知の密度である。第1の式は、これらの相の体積率が合計で1になることを示しており、第2の式は、密度測定値が油成分と水成分との重み付けされた合計であることを示している。流量計の電子機器は、上述の2つの式を用いてガスが存在しない場合の相分率を求めるようになっていてもよい。ガスが混入した場合、実際には3つの相が存在することになるので、上述の2つの式は有効ではなくなる。ガスが存在する場合に不正確となりうる相分率、含水率、及び個々の油流量/水流量とは異なり、総混合質量流量または体積流量は、式1及び式2に依存せず、より合理的な正確さでいつでも出力することができる。実施形態によっては、測定出力は、瞬時値の形態である場合もあれば、または、特定の時間間隔にわたる平均値の形態の場合もある。
動作時、瞬間モードを用いることにより、オペレータは源泉の短期の傾向を見ることができるようになるが、実施形態によっては、当該モードは、多相状態が非常に持続的である場合、所望の時間内に正確な結果をもたらさない場合もある。これらの場合、たとえば、オペレータには、量的変数及び質的変数ならびにこれらの信頼水準指数に関連するアラート及びワーンニング(warnings)が通知されるようになっていてもよい。
いくつかの実施形態のある態様では、測定デバイスは履歴グラフを有している場合もある。この履歴グラフは、流れ変数の測定値と、それに対応するタイムスタンプを示して源泉の出力が時間の経過につれてどのように相対的に変化しているのかを示すようになっている。
いくつかの実施形態のある態様では、測定時間区間は、毎時間、毎日及び毎週から変更されるようになっている場合もあり、また、オペレータの必要性に合わせてカスタマイズできるようになっている場合もある。
いくつかの実施形態のある態様では、混入ガス重大度が所定のドライブゲインしきい値を超えて流れ状態が著しく変わって源泉の流れ変数が著しく変わってきている場合に、オペレータに対してアラートまたはアラームを発令するようになっている場合もある。
他の態様では、所定の期間にわたって信頼性の十分に高い流量の値が記録された場合、油及び水の合計量が周期的に報告されるようになっていてもよい。さらに、測定の信頼性評価を含む混合物の総流量をおおまかに示す情報が提供されるようになっていてもよい。
上述の実施形態の詳細な記載は、本発明の技術範囲内に含まれるものとして本発明者が考えているすべての実施形態を完全に網羅するものではない。さらに正確にいえば、当業者にとって明らかなように、上述の実施形態のうちの一部の構成要素をさまざまに組み合わせてまたは除去してさらなる実施形態を作成してもよいが、このようなさらなる実施形態も本発明の技術範囲内及び教示範囲に含まれる。また、当業者にとって明らかなように、本発明の技術範囲及び教示範囲に含まれるさらなる実施形態を作成するために、上述の実施形態を全体的にまたは部分的に組み合わせてもよい。
以上のように、本発明の特定の実施形態または実施例が例示の目的で記載されているが、当業者にとって明らかなように、本発明の技術範囲内において、さまざまな変更が可能である。本明細書に記載の教示を上述のかつそれに対応する図に記載の実施形態とは異なる実施形態に適用されてもよい。従って、本発明の技術範囲は添付の特許請求の範囲により決まるものである。
Claims (24)
- コリオリ式流量メータを用いて、少なくとも1つの源泉を直接測定するための方法であって、
決められたドライブゲインしきい値を超えている混入ガスの量に基づいて前記少なくとも1つの源泉の混入ガス重大度を求める工程と、
求められた前記混入ガス重大度に基づいて少なくとも1つの変数を出力する工程と、
前記少なくとも1つの変数に関連する信頼度指数を出力する工程と
を含み、
ドライブゲインしきい値を決める工程は、
メータ校正時に設定される少なくとも1つの工場ベースラインドライブゲイン値を格納する工程と、
ドライブゲイン測定値が小さくかつ安定している少なくとも1つの時間間隔を演算する工程と、
前記少なくとも1つの時間間隔に関連する前記ドライブゲイン測定値に基づいて前記ドライブゲインしきい値を設定する工程とを含む、方法。 - 前記少なくとも1つの変数が流れ変数、診断情報及びユーザアラートのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記流れ変数が質量流量、体積流量、密度、含水率及び正味の含油率のうちの少なくとも1つを含む、請求項2に記載の方法。
- 前記診断情報が温度、多相状態の検出、測定時間区間において前記混入ガスが前記決められたドライブゲインしきい値を超えている時間、及び、多相状態の情報のうちの少なくとも1つを含んでおり、該多相状態の情報がガス空隙率、連続的混入及びスラグ状ガス混入のうちの少なくとも1つを含む、請求項2に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの変数を出力する工程が、前記少なくとも1つの変数を所定の時間間隔にわたって連続的に平均し、前記少なくとも1つの変数について単一の平均されたデータ値を出力する工程を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記所定の時間間隔がユーザ及び流れ状態のうちの1つによって決まり、該流れ状態がスラグ状断続的混入及び連続的混入のうちの1つを含む、請求項5に記載の方法。
- 前記所定の時間間隔が均一な間隔及び非均一な間隔のうちの1つである、請求項5に記載の方法。
- 連続的に平均された前記少なくとも1つの変数が、流れ変数、診断情報、及び、前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値未満である場合のユーザアラートのうちの1つを含む、請求項5に記載の方法。
- 連続的に平均された前記少なくとも1つの変数が、診断情報、及び、前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値を超える場合のユーザアラートのうちの少なくとも1つを含む、請求項5に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの変数を出力する工程が、所定の且つ均一な時間間隔で少なくとも1つの瞬間時の変数を出力する工程を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの瞬間時の変数を出力する工程が、流れ変数、診断情報、及び、前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値未満である場合のユーザアラートのうちの少なくとも1つを含んでいる請求項10に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの瞬間時の変数を出力することが、診断情報、及び、前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値を超える場合のユーザアラートのうちの少なくとも1つを含む、請求項10に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの瞬間時の変数を出力することが、流れ変数の最後のデータ値を保持し、前記所定のかつ均一な時間間隔に関連する保持された前記最後のデータ値を出力することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
- 前記信頼度指数が、測定時間区間においてガス混入が検出された時間に基づく、請求項1に記載の方法。
- 前記信頼度指数が、測定時間区間において総質量流量及び総体積流量のうちの一方とガス混入を伴う質量流量または体積流量のうちの一方とを演算して比較した結果に基づく、請求項1に記載の方法。
- 前記信頼度指数が流れ状態の演算に基づき、該流れ状態がスラグ状断続的混入及び連続的混入のうちの1つを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記信頼度指数が、前記所定の時間間隔において前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値を超えている区間の質量のパーセンテージ、前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値を超えている時間のパーセンテージ、及び、総体積流量のうちの少なくとも1つに基づく、請求項5に記載の方法。
- 前記信頼度指数が、前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値を超えている時間のパーセンテージの累積移動平均、前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値を超えている場合の質量流量のパーセンテージ、前記混入ガス重大度が前記決められたドライブゲインしきい値未満である時間の量、及び、総体積流量のうちの少なくとも1つに基づく、請求項10に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの源泉が電動水中ポンプを有する、請求項1に記載の方法。
- 前記ドライブゲインしきい値を決める工程が、流れ状態がガス空隙率、連続的混入及びスラグ状ガス混入のうちの少なくとも1つを含むか否かを決めることを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記ドライブゲインしきい値を含水率測定値及び粘度上昇に基づいて修正する工程を含む、請求項1に記載の方法。
- 少なくとも1つの源泉を直接測定するための方法であって、
決められたドライブゲインしきい値を超えている混入ガスの量に基づいて前記少なくとも1つの源泉の混入ガス重大度を求める工程を含んでおり、
前記ドライブゲインしきい値を決める工程が、
メータ校正時に設定される少なくとも1つの工場ベースラインドライブゲイン値を格納する工程と、
ドライブゲイン測定値が小さくかつ安定している少なくとも1つの時間間隔を演算する工程と、
前記少なくとも1つの時間間隔に関連する前記ドライブゲイン測定値に基づいて前記ドライブゲインしきい値を設定する工程と、
求められた前記混入ガス重大度に基づいて少なくとも1つの変数を出力する工程と
を含む、方法。 - 直接に源泉を測定するデバイス(5)のためのメータ電子機器(20)であって、
インターフェース(201)と、
前記インターフェース(201)と結合する処理システム(203)とを備えており、
前記インターフェース(201)が、前記直接に源泉を測定するデバイス(5)のコリオリ式流量計組立体と通信し、応答振動を受け取るように構成されており、
前記処理システム(203)が、決められたドライブゲインしきい値を超えている混入ガスの量に基づいて少なくとも1つの源泉の混入ガス重大度を求め、求められた該混入ガス重大度に基づいて前記少なくとも1つの変数を出力し、該少なくとも1つの変数に関連する信頼度指数を出力するように構成されてなり、
ドライブゲインしきい値を決める工程は、
メータ校正時に設定される少なくとも1つの工場ベースラインドライブゲイン値を格納する工程と、
ドライブゲイン測定値が小さくかつ安定している少なくとも1つの時間間隔を演算する工程と、
前記少なくとも1つの時間間隔に関連する前記ドライブゲイン測定値に基づいて前記ドライブゲインしきい値を設定する工程とを含む、メータ電子機器(20)。 - コリオリ式直接に源泉を測定するデバイス(5)であって、
応答振動を生成するコリオリ式流量計組立体(10)と、
前記流量計組立体に接続されるメータ電子機器(20)とを備えており、
前記メータ電子機器(20)が、前記応答振動を受け取り、処理し、少なくとも1つの変数を生成するように構成されており、
さらに、前記メータ電子機器(20)が、決められたドライブゲインしきい値を超えている混入ガスの量に基づいて少なくとも1つの源泉の混入ガス重大度を求め、求められた該混入ガス重大度に基づいて前記少なくとも1つの変数を出力し、該少なくとも1つの変数に関連する信頼度指数を出力するように構成されてなり、
ドライブゲインしきい値を決める工程は、
メータ校正時に設定される少なくとも1つの工場ベースラインドライブゲイン値を格納する工程と、
ドライブゲイン測定値が小さくかつ安定している少なくとも1つの時間間隔を演算する工程と、
前記少なくとも1つの時間間隔に関連する前記ドライブゲイン測定値に基づいて前記ドライブゲインしきい値を設定する工程とを含む、コリオリ式直接に源泉を測定するデバイス(5)。
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