RU2012104852A - Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида - Google Patents

Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида Download PDF

Info

Publication number
RU2012104852A
RU2012104852A RU2012104852/28A RU2012104852A RU2012104852A RU 2012104852 A RU2012104852 A RU 2012104852A RU 2012104852/28 A RU2012104852/28 A RU 2012104852/28A RU 2012104852 A RU2012104852 A RU 2012104852A RU 2012104852 A RU2012104852 A RU 2012104852A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass
aeration
viscosity
aerated
weighted
Prior art date
Application number
RU2012104852/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2502960C2 (ru
Inventor
Джоэл ВАЙНШТЕЙН
Стивен М. ДЖОУНС
Original Assignee
Майкро Моушн, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Майкро Моушн, Инк. filed Critical Майкро Моушн, Инк.
Publication of RU2012104852A publication Critical patent/RU2012104852A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502960C2 publication Critical patent/RU2502960C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/8409Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details
    • G01F1/8436Coriolis or gyroscopic mass flowmeters constructional details signal processing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/74Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N11/00Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties
    • G01N11/10Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by moving a body within the material
    • G01N11/16Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by moving a body within the material by measuring damping effect upon oscillatory body
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/07Integration to give total flow, e.g. using mechanically-operated integrating mechanism

Landscapes

  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Details Of Flowmeters (AREA)

Abstract

1. Электронный измеритель (20) для количественного анализа перекачиваемого флюида, причем электронный измеритель (20) содержит интерфейс (201), сконфигурированный для связи со сборкой вибрационного расходомера и приема колебательного отклика, и систему (203) обработки, связанную с интерфейсом (201) и сконфигурированную для измерения массового расхода () и плотности (ρ) для заданного интервала (t) времени перекачки флюида, с системой (203) обработки, отличающийся тем, что она сконфигурирована для:определения, не аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (t) времени;если заданный интервал (t) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-плотностьк накопленному произведению масса-плотностьи добавляет массовый расходк накопленному массовому расходуиопределения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρ) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность (ρ) на накопленный массовый расход ().2. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρ) для перекачиваемого флюида происходит после приема сигнала окончания перекачки флюида.3. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:сравнения колебательного отклика заданного интервала (t) времени с заданным порогом аэрации иопределения заданного интервала (t) времени для аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.4. Электронный измеритель (20) по п.3, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигуриров

Claims (44)

1. Электронный измеритель (20) для количественного анализа перекачиваемого флюида, причем электронный измеритель (20) содержит интерфейс (201), сконфигурированный для связи со сборкой вибрационного расходомера и приема колебательного отклика, и систему (203) обработки, связанную с интерфейсом (201) и сконфигурированную для измерения массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000001
) и плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени перекачки флюида, с системой (203) обработки, отличающийся тем, что она сконфигурирована для:
определения, не аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-плотность ( m ˙ i p i )
Figure 00000002
к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙ i p a c c u m ) ,
Figure 00000003
и добавляет массовый расход ( m ˙ i )
Figure 00000004
к накопленному массовому расходу ( m ˙ a c c u m ) ;
Figure 00000005
и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000006
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙
Figure 00000007
accum).
2. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида происходит после приема сигнала окончания перекачки флюида.
3. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
сравнения колебательного отклика заданного интервала (ti) времени с заданным порогом аэрации и
определения заданного интервала (ti) времени для аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.
4. Электронный измеритель (20) по п.3, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
суммирования интервалов времени аэрации для получения времени (taerated) аэрированной перекачки;
суммирования всех интервалов (ti) времени перекачки флюида для получения полного времени перекачки (ttotal) и
определения доли (ttotalted/ttotal) времени аэрации как времени (taerated) аэрированной перекачки, разделенном на полное время (ttotal) перекачки.
5. Электронный измеритель (20) по п.3, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
суммирования значений аэрированного массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000008
) для получения аэрированного массового расхода ( m ˙
Figure 00000009
aerated);
суммирования всех значений массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000010
) для получения полного массового расхода ( m ˙ t o t )
Figure 00000011
и
определения доли ( m ˙ a e r a t e d / m ˙ m )
Figure 00000012
аэрации как аэрированного массового расхода ( m ˙ a e r a t e d ) ,
Figure 00000013
разделенного на полный массовый расход ( m ˙ t o t ) .
Figure 00000014
6. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
получения температуры (Ti) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-температура ( m ˙ i T i )
Figure 00000015
к накопленному произведению масса-температура ( m ˙
Figure 00000016
Taccum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе температуры (Tmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-температура ( m ˙
Figure 00000017
Taccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000018
7. Электронный измеритель (20) по п.6, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для преобразования не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) в стандартное значение плотности, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
8. Электронный измеритель (20) по п.1, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
получения вязкости флюида (μi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000019
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000020
μaccum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000021
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000018
9. Электронный измеритель (20) по п.8, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для получения вязкости (μi) от внешнего источника.
10. Электронный измеритель (20) по п.8, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для измерения вязкости (μi) вибрационным расходомером (5).
11. Электронный измеритель (20) по п.6, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
получения вязкости флюида (μi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000022
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000023
μaccum);
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000024
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙
Figure 00000025
accum) и
преобразования не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) в стандартное значение вязкости, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
12. Электронный измеритель (20) для количественного анализа перекачиваемого флюида, причем электронный измеритель (20) содержит интерфейс (201), сконфигурированный для связи с расходомерной сборкой вибрационного расходомера и приема колебательного отклика, и систему (203) обработки, связанную с интерфейсом (201) и сконфигурированную для измерения массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000026
) для заданного интервала (ti) времени перекачки флюида, с системой (203) обработки, отличающийся тем, что она сконфигурирована для:
получения вязкости (μi) флюида для заданного интервала (ti) времени;
определения, не аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000027
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙ μ a c c u m )
Figure 00000028
и добавляет массовый расход ( m ˙ i )
Figure 00000029
к накопленному массовому расходу ( m ˙
Figure 00000030
accum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000031
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
13. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида происходит после приема сигнала окончания перекачки.
14. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
сравнения колебательного отклика заданного интервала (ti) времени с заданным порогом аэрации и
определения заданного интервала (ti) времени аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.
15. Электронный измеритель (20) по п.14, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
суммирования соответствующих аэрации интервалов времени для получения времени (taerated) аэрированной перекачки;
суммирования всех интервалов (ti) времени перекачиваемого флюида для получения полного времени (ttotal) перекачки и
определения доли (taerated/ttotal) времени аэрации как времени аэрированной перекачки (taerated), разделенном на полное время (ttotal) перекачки.
16. Электронный измеритель (20) по п.14, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
суммирования значений аэрированного массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000033
) для получения аэрированного массового расхода ( m ˙ a e r a t e d ) ;
Figure 00000034
суммирования всех значений массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000035
) для получения полного массового расхода ( m ˙ t o t a l )
Figure 00000036
и
определения доли аэрации ( m ˙ a e r a t e d / m ˙ t o t )
Figure 00000037
как аэрированного массового расхода ( m ˙
Figure 00000038
aerated), разделенного на полный массовый расход ( m ˙ t o t ) .
Figure 00000039
17. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
получения температуры (Ti) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-температура ( m ˙ i
Figure 00000040
Ti) к накопленному произведению масса-температура ( m ˙
Figure 00000041
Taccum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе температуры (Tmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-температура ( m ˙
Figure 00000042
Taccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
18. Электронный измеритель (20) по п.17, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для преобразования не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) в стандартное значение вязкости, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
19. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
измерения плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал времени (ti) не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-плотность ( m ˙ i p i )
Figure 00000043
к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙
Figure 00000044
ρaccum); и
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000045
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
20. Электронный измеритель (20) по п.17, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для:
измерения плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то система обработки добавляет произведение масса-плотность ( m ˙ i
Figure 00000046
ρi) к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙
Figure 00000047
ρaccum);
определения не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000048
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m )
Figure 00000049
и
преобразования не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) в стандартное значение плотности, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
21. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки дополнительно сконфигурирована для получения вязкости (μi) от внешнего источника.
22. Электронный измеритель (20) по п.12, в котором система (203) обработки, дополнительно сконфигурирована для измерения вязкости (μi) вибрационным расходомером (5).
23. Способ количественного анализа флюида для перекачиваемого флюида, содержащий измерение массового расхода ( m ˙ i )
Figure 00000029
и плотности (ρi) для заданного интервала времени (ti) перекачки флюида с измерением, выполняемым вибрационным расходомером, причем способ отличается тем, что:
определяют, не аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-плотность ( m ˙ i p i )
Figure 00000043
к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙
Figure 00000050
ρaccum) и добавляют массовый расход ( m ˙ i )
Figure 00000029
к накопленному массовому расходу ( m ˙ a c c u m ) ;
Figure 00000051
и
определяют не соответствующую аэрацию средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000052
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙
Figure 00000053
accum).
24. Способ по п.23, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида происходит после приема сигнала окончания перекачки.
25. Способ по п.23, в котором определение, если перекачиваемый флюид не аэрируется, заключается в том, что:
сравнивают колебательный отклик заданного интервала (ti) времени с заданным порогом аэрации и
определяют заданный интервал (ti) времени аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.
26. Способ по п.25, дополнительно содержащий:
суммирование интервалов времени аэрации для получения времени аэрированной перекачки (taerated);
суммирование всех интервалов времени (ti) перекачки флюида для получения полного времени (ttotal) перекачки и
определение доли (taerated/ttotal) времени аэрированного расхода как времени аэрированной перекачки (taerated), разделенном на полное время (ttotal) перекачки.
27. Способ по п.25, дополнительно содержащий:
суммирование значений аэрированного массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000054
) для получения аэрированного массового расхода ( m ˙ a e r a t e d ) ;
Figure 00000055
суммирование всех значений массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000056
) для получения полного массового расхода ( m ˙ t o t )
Figure 00000057
и
определение доли ( m ˙ a e r a t e d / m ˙ t o t )
Figure 00000058
аэрации как аэрированный массовый расход ( m ˙ a e r a t e d ) ,
Figure 00000059
разделенный на полный массовый расход ( m ˙ t o t ) .
Figure 00000060
28. Способ по п.23, дополнительно содержащий:
получение температуры (Ti) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-температура ( m ˙ i
Figure 00000061
Ti) к накопленному произведению масса-температура ( m ˙
Figure 00000062
Taccum); и
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе температуры (Tmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-температура ( m ˙
Figure 00000063
Taccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
29. Способ по п.28, дополнительно содержащий преобразование не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) в стандартное значение плотности, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
30. Способ по п.23, дополнительно содержащий:
получение вязкости (μi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал времени (ti) не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000064
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000065
μaccum); и
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000066
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
31. Способ по п.30 с получением вязкости (μi), содержащим прием вязкости (μi) от внешнего источника.
32. Способ по п.30 с получением вязкости (μi), содержащим измерение вязкости (μi) вибрационным расходомером.
33. Способ по п.28, дополнительно содержащий:
получение вязкости (μi) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000067
μi) к накопленному произведению масса-вязкость;
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000068
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m )
Figure 00000069
и
преобразование не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) в стандартное значение вязкости, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
34. Способ количественного анализа флюида для перекачиваемого флюида, содержащий измерение массового расхода ( m ˙
Figure 00000070
) для заданного интервала времени (ti) перекачки флюида с измерением, выполняемым вибрационным расходомером, отличающийся тем, что:
получают вязкость (μi) для заданного интервала (ti) времени;
определяют, аэрируется ли перекачиваемый флюид в течение заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведения масса-вязкость ( m ˙ i
Figure 00000071
μi) к накопленному произведению масса-вязкость ( m ˙ μ a c c u m )
Figure 00000072
и добавляют массовый расход ( m ˙ i )
Figure 00000029
к накопленному массовому расходу ( m ˙ a c c u m ) ;
Figure 00000051
и
определяют не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе вязкость (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-вязкость ( m ˙
Figure 00000073
μaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000032
35. Способ по п.34, в котором определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) для перекачиваемого флюида, происходит после приема сигнала окончания перекачки.
36. Способ по п.34, в котором определение, аэрируется ли перекачиваемый флюид, содержит:
сравнение колебательного отклика заданного интервала (ti) времени с заданным порогом аэрации и
определение заданного интервала (ti) времени аэрации, если колебательный отклик не соответствует заданному порогу аэрации.
37. Способ по п.36, дополнительно содержащий:
суммирование интервалов времени аэрации для получения времени аэрированной перекачки (taerated);
суммирование всех интервалов (ti) времени перекачки флюида для получения полного времени перекачки (ttotal) и
определение доли времени (taerated/ttotal) аэрированного расхода как времени (taerated) аэрированной перекачки, разделенном на полное время перекачки (ttotal).
38. Способ по п.36, дополнительно содержащий:
суммирование значений аэрированного массового расхода ( m ˙ i
Figure 00000074
) для получения аэрированного массового расхода ( m ˙ a e r a t e d ) ;
Figure 00000055
суммирование всех значений массового расхода ( m ˙
Figure 00000075
) для получения полного массового расхода ( m ˙ t o t )
Figure 00000057
и
определение доли аэрации ( m ˙ a e r a t e d / m ˙ t o t )
Figure 00000076
как аэрированного массового расхода ( m ˙
Figure 00000077
aerated), разделенного на полный массовый расход ( m ˙ t o t ) .
Figure 00000078
39. Способ по п.34, дополнительно содержащий:
получение температуры (Ti) для заданного интервала (ti) времени;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-температура ( m ˙ i
Figure 00000079
Ti) к накопленному произведению масса-температура ( m ˙
Figure 00000080
Taccum); и
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе температуры (Tmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-температура ( m ˙
Figure 00000081
Taccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000082
40. Способ по п.39, дополнительно содержащий преобразование не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе вязкости (μmass-weighted) в стандартное значение вязкости, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
41. Способ по п.34, дополнительно содержащий:
измерение плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени с измерением, выполняемым вибрационным расходомером;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-плотность ( m ˙ i
Figure 00000083
ρi) к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙
Figure 00000084
ρaccum); и
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000085
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙ a c c u m ) .
Figure 00000082
42. Способ по п.39, дополнительно содержащий:
измерение плотности (ρi) для заданного интервала (ti) времени с измерением, выполняемым вибрационным расходомером;
если заданный интервал (ti) времени не соответствует аэрации, то добавляют произведение масса-плотность ( m ˙ i
Figure 00000086
ρi) к накопленному произведению масса-плотность ( m ˙ a c c u m ) ;
Figure 00000051
определение не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) для перекачиваемого флюида делением накопленного произведения масса-плотность ( m ˙
Figure 00000087
ρaccum) на накопленный массовый расход ( m ˙
Figure 00000088
accum) и
преобразование не соответствующей аэрации средневзвешенной по массе плотности (ρmass-weighted) в стандартное значение плотности, используя не соответствующую аэрации средневзвешенную по массе температуру (Tmass-weighted).
43. Способ по п.34, в котором определение вязкости (μi), содержит получение вязкости (μi) от внешнего источника.
44. Способ по п.34, в котором получение вязкости (μi) содержит измерение вязкости (μi) вибрационным расходомером.
RU2012104852/28A 2009-07-13 2010-02-01 Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида RU2502960C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US22502509P 2009-07-13 2009-07-13
US61/225,025 2009-07-13
PCT/US2010/022743 WO2011008307A1 (en) 2009-07-13 2010-02-01 Meter electronics and fluid quantification method for a fluid being transferred

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012104852A true RU2012104852A (ru) 2013-08-20
RU2502960C2 RU2502960C2 (ru) 2013-12-27

Family

ID=42270522

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104852/28A RU2502960C2 (ru) 2009-07-13 2010-02-01 Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида
RU2012104834/28A RU2490600C1 (ru) 2009-07-13 2010-02-01 Измерительная электроника и способ количественного анализа перекачиваемого флюида

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104834/28A RU2490600C1 (ru) 2009-07-13 2010-02-01 Измерительная электроника и способ количественного анализа перекачиваемого флюида

Country Status (13)

Country Link
US (2) US8831896B2 (ru)
EP (4) EP2518454A1 (ru)
JP (2) JP5509328B2 (ru)
KR (2) KR101567836B1 (ru)
CN (2) CN102472650B (ru)
AR (2) AR077389A1 (ru)
AU (2) AU2010274081B2 (ru)
BR (2) BRPI1011179B1 (ru)
CA (2) CA2766419C (ru)
MX (2) MX2012000243A (ru)
RU (2) RU2502960C2 (ru)
SG (2) SG177495A1 (ru)
WO (2) WO2011008307A1 (ru)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008021899A1 (de) * 2007-09-19 2009-04-09 Siemens Aktiengesellschaft Kraftstoffsystem für eine schwimmende Einrichtung und Verfahren zu deren Betreiben
GB201012735D0 (en) * 2010-07-29 2010-09-15 Airbus Operations Ltd A refuel control system and method of refuelling
US9259904B2 (en) 2011-10-20 2016-02-16 Apple Inc. Opaque thin film passivation
US20140047827A1 (en) * 2012-08-15 2014-02-20 Caterpillar Inc. Aeration in liquid reservoirs
WO2014056709A1 (de) 2012-10-11 2014-04-17 Endress+Hauser Flowtec Ag Messsystem zum ermitteln eines volumendurchflusses und/oder einer volumendurchflussrate eines in einer rohrleitung strömenden mediums
DE102012109729A1 (de) 2012-10-12 2014-05-15 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem zum Ermitteln eines Volumendruchflusses und/oder einer Volumendurchflußrate eines in einer Rohrleitung strömenden Mediums
EP3035028B1 (en) * 2013-04-18 2020-07-08 Micro Motion Inc. Verification of a meter sensor for a vibratory meter
AU2014290418B2 (en) * 2013-07-19 2017-07-13 Micro Motion, Inc. Auto switching referral matrices in determining process material concentration
KR101889831B1 (ko) * 2013-11-14 2018-08-21 마이크로 모우션, 인코포레이티드 코리올리 다이렉트 웰헤드 측정 디바이스들 및 방법들
CA2960119C (en) * 2014-09-04 2021-08-24 Micro Motion, Inc. Differential flowmeter tool
US9435675B2 (en) * 2014-10-02 2016-09-06 BreatheWise, LLC Method and apparatus for monitoring, communicating, and analyzing the amount of fluid in a tank
AT516302B1 (de) * 2014-10-10 2016-06-15 Anton Paar Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung der Füllqualität eines Biegeschwingers
DE102014114858A1 (de) * 2014-10-14 2016-04-14 NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Bunkermesssystem
JP6504594B2 (ja) * 2014-11-10 2019-04-24 横河電機株式会社 コリオリ質量流量計
BR112017017802B1 (pt) * 2015-03-04 2021-04-27 Micro Motion, Inc. Método para determinar um limiar de ganho de acionamento para um medidor de fluxo vibratório, e, eletrônica de medidor
CN107636427B (zh) * 2015-03-04 2021-04-02 高准公司 流量计量器测量置信度确定装置和方法
CN107466361B (zh) 2015-04-14 2019-12-13 高准公司 通过振动仪表检测不准确的流率测量结果
WO2016200362A1 (en) 2015-06-08 2016-12-15 Micro Motion, Inc. Controlling a viscosity of fuel in a fuel control system with a vibratory meter
WO2018019887A1 (en) * 2016-07-28 2018-02-01 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co. Kg System with a spraying nozzle unit and method for spraying an inorganic mass
EP3516489A1 (en) 2016-09-23 2019-07-31 Apple Inc. Touch sensor panel with top and/or bottom shielding
US20200182675A1 (en) * 2017-08-08 2020-06-11 Micro Motion, Inc. Flowmeter false totalizing elimination devices and methods
JP6419296B2 (ja) * 2017-12-05 2018-11-07 マイクロ モーション インコーポレイテッド 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
FR3075952B1 (fr) * 2017-12-22 2019-11-15 Seb S.A. Systeme de detection du depassement d'un seuil determine de quantite de contenu dans un contenant
US20210041335A1 (en) * 2018-02-23 2021-02-11 Micro Motion, Inc. Dissolution monitoring method and apparatus
KR102781992B1 (ko) * 2019-09-25 2025-03-19 마이크로 모우션, 인코포레이티드 계량기에서의 이벤트들의 통지 및 프로세스 데이터의 할당
DE102020114713A1 (de) 2020-06-03 2021-12-09 Krohne Ag Verfahren zur Ermittlung von Durchflussmesswerten eines Coriolis- Massedurchflussmessgeräts beim Vorliegen einer Zweiphasenströmung
CN115144057A (zh) * 2021-03-31 2022-10-04 高准有限公司 用于零点标定的系统和方法及质量流量计
JP7665093B2 (ja) * 2021-08-02 2025-04-18 エーディーピー クリア ピーティーイー リミテッド 船舶間のバンカー燃料交換を監視および検証するためのシステムおよびプロセス
US12241768B2 (en) 2021-08-02 2025-03-04 ADP Clear Pte Ltd. System and a process for monitoring and verifying bunker fuel exchange between marine vessels
ES2972518T3 (es) * 2021-08-02 2024-06-13 Adp Clear Pte Ltd Sistema y proceso para monitorear y verificar el intercambio de combustible bunker entre buques
EP4440879B1 (en) * 2022-02-16 2025-01-29 Ensomatosys Group Ltd. Intelligent system for real-time measurements and analysis of fuel oils, for quantitative and qualitative assessment and acceptance

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5594180A (en) * 1994-08-12 1997-01-14 Micro Motion, Inc. Method and apparatus for fault detection and correction in Coriolis effect mass flowmeters
US6311136B1 (en) * 1997-11-26 2001-10-30 Invensys Systems, Inc. Digital flowmeter
US6327914B1 (en) 1998-09-30 2001-12-11 Micro Motion, Inc. Correction of coriolis flowmeter measurements due to multiphase flows
JP3094996B2 (ja) * 1998-09-30 2000-10-03 ダイキン工業株式会社 二元冷凍装置
US6347293B1 (en) 1999-07-09 2002-02-12 Micro Motion, Inc. Self-characterizing vibrating conduit parameter sensors and methods of operation therefor
US6910366B2 (en) * 2001-08-24 2005-06-28 Endress + Hauser Flowtec Ag Viscometer
US6692535B2 (en) 2002-02-07 2004-02-17 Paul D. Olivier Method and apparatus using turbine flow meter to measure fluid flow therethrough without reference to viscosity
US7299705B2 (en) * 2003-07-15 2007-11-27 Cidra Corporation Apparatus and method for augmenting a Coriolis meter
KR101484074B1 (ko) 2005-03-29 2015-01-19 마이크로 모우션, 인코포레이티드 유체의 특성을 결정하기 위한 방법 및 코리올리 유량계
US7983851B2 (en) 2005-10-13 2011-07-19 Nanonord A/S Measuring device and method for determination of at least one chemical property in an oil and a data storing device obtainable by said method
US7376521B2 (en) * 2006-02-22 2008-05-20 Fmc Technologies, Inc. Flow computer with networked I/O modules
BRPI0721690A2 (pt) * 2007-05-25 2013-01-15 Micro Motion Inc medidor de fluxo vibratàrio, e, mÉtodo de correÇço para gÁs arrastado em um material fluido em um medidor de fluxo vibratàrio

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI1011179B1 (pt) 2020-05-19
CA2766419A1 (en) 2011-01-20
WO2011008307A1 (en) 2011-01-20
KR20120041762A (ko) 2012-05-02
JP2012533084A (ja) 2012-12-20
SG177495A1 (en) 2012-02-28
US20120096923A1 (en) 2012-04-26
MX2012000243A (es) 2012-01-25
US8831896B2 (en) 2014-09-09
BRPI1011179A2 (pt) 2016-11-29
RU2502960C2 (ru) 2013-12-27
EP2487467A1 (en) 2012-08-15
WO2011008308A1 (en) 2011-01-20
JP5509328B2 (ja) 2014-06-04
CA2766419C (en) 2015-09-22
JP2012533083A (ja) 2012-12-20
SG177496A1 (en) 2012-02-28
KR101567836B1 (ko) 2015-11-10
MX2012000245A (es) 2012-01-25
US9043166B2 (en) 2015-05-26
AR077389A1 (es) 2011-08-24
AU2010274081A1 (en) 2012-02-02
AU2010274080A1 (en) 2012-02-02
HK1172679A1 (en) 2013-04-26
AU2010274080B2 (en) 2014-02-13
EP2454564A1 (en) 2012-05-23
JP5509327B2 (ja) 2014-06-04
CA2767798C (en) 2015-09-22
AU2010274081B2 (en) 2014-02-06
BRPI1011181A2 (pt) 2016-11-29
CN102472650B (zh) 2014-09-24
CN102472650A (zh) 2012-05-23
AR077390A1 (es) 2011-08-24
RU2490600C1 (ru) 2013-08-20
CN102549397B (zh) 2014-04-02
KR101473196B1 (ko) 2014-12-17
KR20120041761A (ko) 2012-05-02
BRPI1011181B1 (pt) 2019-11-05
EP2518454A1 (en) 2012-10-31
EP2454563A1 (en) 2012-05-23
HK1171078A1 (en) 2013-03-15
US20120109543A1 (en) 2012-05-03
CA2767798A1 (en) 2011-01-20
CN102549397A (zh) 2012-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012104852A (ru) Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида
RU2655022C1 (ru) Устройства и способы непосредственного измерения кориолиса в устье скважины
RU2015106923A (ru) Определение характеристики текучей среды для многокомпонентной текучей среды с сжимаемыми и несжимаемыми компонентами
EP3848680B1 (en) Apparatus comprising an acoustic impact probe
RU2366900C1 (ru) Способы и электронный измеритель для быстрого обнаружения неоднородности вещества, текущего через расходомер кориолиса
CN102519542B (zh) 压力液位传感器
RU2758193C1 (ru) Способ и устройство для регулировки измерения фазовой доли и концентрации расходомера
EP1808674A3 (en) Doppler type ultrasonic flowmeter, flow rate measuring method using doppler type ultrasonic flowmeter and flow rate measuring program used in this doppler type ultrasonic flowmeter
RU2012108723A (ru) Способ и устройство для определения и компенсации изменения дифференциального смещения нуля вибрационного расходомера
RU2371680C1 (ru) Измерительная электроника и способы для обработки сигналов датчиков для многофазного проточного материала в расходомере
EP0380759B1 (en) Method and apparatus for measuring entrained gas bubble content of flowing fluid
JP5135367B2 (ja) 流量計測装置及び方法
Decrop et al. New methods for ADV measurements of turbulent sediment fluxes–application to a fine sediment plume
JP5924556B2 (ja) 多相流流量計
KR101522249B1 (ko) 초음파를 이용한 질량유량측정 프로그램 및 이를 이용한 측정장치
RU85638U1 (ru) Ультразвуковой расходомер компонентов многофазной среды в трубопроводе
JP2006184258A (ja) 超音波濃度演算方法及び装置
RU2571321C1 (ru) Способ определения динамического уровня жидкости в затрубном пространстве обводненной газовой скважины
RU2566419C1 (ru) Способ определения расхода воды
RU2085904C1 (ru) Способ измерения коэффициента вязкости потока жидкости, газа и газожидкостной смеси
RU2009144786A (ru) Вибрационный измеритель расхода и способ коррекции для погруженной фазы в двухфазном потоке протекающего материала
US20250189356A1 (en) Alternate Drawdown Testing Method in Wastewater Lift Stations
RU2757861C1 (ru) Устройство для измерения объемного расхода газа в продуктах добычи газоконденсатных скважин корреляционным методом
RU2718140C1 (ru) Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества с коррекцией по температуре и устройство для его реализации
KR20110009367A (ko) 부식 측정 장치 및 방법