RU201523U1 - Покомпонентный расходомер газожидкостной среды - Google Patents

Покомпонентный расходомер газожидкостной среды Download PDF

Info

Publication number
RU201523U1
RU201523U1 RU2020126878U RU2020126878U RU201523U1 RU 201523 U1 RU201523 U1 RU 201523U1 RU 2020126878 U RU2020126878 U RU 2020126878U RU 2020126878 U RU2020126878 U RU 2020126878U RU 201523 U1 RU201523 U1 RU 201523U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
component
flow
measuring
liquid
Prior art date
Application number
RU2020126878U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Михайлович Беляев
Александр Иванович Попов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2020126878U priority Critical patent/RU201523U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201523U1 publication Critical patent/RU201523U1/ru

Links

Images

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
    • G01F1/74Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Покомпонентный расходомер газожидкостной среды. Предложенная модель покомпонентного расходомера газожидкостной среды ГЖС относится к области измерения расхода многокомпонентных газожидкостных потоков и может быть использована в нефтяной промышленности. Техническим результатом является упрощение бесконтактного расходомера многокомпонентной газожидкостной среды, использующего единый тепловой параметр идентификации компонента, позволивший сократить аппаратурную оснастку. Технический результат достигается тем, что содержит проточный корпус с входным и выходным патрубками, снабженными крепежными к трубопроводу фланцами, измерительный участок корпуса выполнен щелеобразным прямоугольным, к плоской стороне которого посредством сужающегося прямоугольного конуса прикреплен тепловизор с вычислительным комплексом обработки информации, а входной патрубок охвачен инфракрасным импульсным нагревателем. 4 ил.

Description

Предложенная модель покомпонентного расходомера газожидкостной среды ГЖС относится к области измерения расхода многокомпонентных газожидкостных потоков и может быть использована в нефтяной промышленности.
Известен бесконтактный тепловой меточный способ измерения расхода газожидкостных потоков, реализованный в расходомере и принятый нами за прототип, состоит в последовательном измерении теплового пограничного слоя и измерении меточным методом скорости потока. Измеряется две величины: ΔТ - разность температур стенок патрубка до и после нагревателя в точках установки термопреобразователей и τ - время прихода тепловой метки к термопреобразователю за теплонагревателем. При измерении ΔТ в поток нагревателем постоянно вводится тепло. При измерении скорости движения метки в поток вводится кратковременный тепловой импульс. По совокупности этих измерений исчисляются величины газа и жидкости (Д.Д. Булкин, Г.А. Соколов. Бесконтактный тепловой расходомер для измерения газожидкостных потоков/ж. Датчики и системы. Sensors & Systems • №12.2008).
Недостатком известного способа является сложный последовательный двухступенчатый процесс нагревания контролируемого газожидкостного потока с завышенной затратой энергии на постоянное нагревание при измерении разности температур ДТ.
Техническим результатом является упрощение бесконтактного расходомера многокомпонентной газожидкостной среды, использующего единый тепловой параметр идентификации компонента, позволивший сократить аппаратурную оснастку.
Технический результат достигается тем, что содержит проточный корпус с входным и выходным патрубками, снабженными крепежными к трубопроводу фланцами, измерительный участок корпуса выполнен щелеобразным прямоугольным, к плоской стороне которого посредством сужающегося прямоугольного конуса прикреплен тепловизор с вычислительным комплексом обработки информации, а входной патрубок охвачен инфракрасным импульсным нагревателем.
На фиг. 1 представлен общий вид расходомера.
На фиг. 2 показаны уровни приобретаемых компонентами температур.
На фиг. 3 показана термограмма проходящей с потоком тепловой метки.
На фиг. 4 показан «единичный» объем W.
Покомпонентный расходомер (фиг. 1) содержит корпус 1, входной парубок 2 и выходной патрубок 3 с крепежными фланцами 4, прямоугольный щелеобразный измерительный участок 5 с плоской стенкой 6, инфракрасный импульсный нагреватель 7, прямоугольный конус 8 и тепловизор с вычислительным комплексом обработки информации 9.
При реализации модели используется высокоскоростной научный тепловизор серии FAST фирмы Telops для инфракрасного анализа быстродействующих процессов, который автоматически адаптируется к быстрым температурным изменениям (рабочая частота кадров типоразмеров от 350 до 3000 Гц и может достигать до 100000 Гц. https://www.cameraiq.ru/catalog/series/ohla-zhdaemyj-nauchnyj-teplovizor).
Покомпонентный расходомер ГЖС определяет массовый расход компонентов в смеси следующим образом. Контролируемый поток ГЖС проходит через входной патрубок 2 (фиг. 1), по металлическому корпусу 1 через измерительный участок 5 к выходному патрубку 3. Во входном патрубке 2 поток равномерно по всему сечению нагревается в течение времени Δt инфракрасным импульсным нагревателем 7, охватывающим входной патрубок. Поскольку скорости зарядов компонентов различны из-за различных величин их полных теплоемкостей С, то за заданное время Δt заряда каждый компонент нагревается на различную температуру Тк в зависимости от их удельных теплоемкостей «с», масс «m» и времени Δt их нагрева, т.е.
Figure 00000001
где К1-коэффициент пропорциональности.
Поступившие в измерительный участок 5 компоненты, например: вода, нефть и газ, нагретые до разных температур Тв, Тн и Тг распределяются по его плоскости, контактируют с его стенкой и создают в ней, нагретые до этих разных температур местные области, термограмма которых показана на фиг. 3 с клеткой, соответствующей матрице тепловизора. Тепловизор 9 с вычислительным комплексом по ячейкам (клеткам) матрицы измеряет температуры в единичных объемах W (рис. 4) и по количеству клеток с равными температурами вычисляет размеры площадей (области), занимаемых каждым компонентом. Соотношения этих равнотемпературных площадей определяют доли α масс Мк компонентов в общей массе М потока (α=Мк/М).
При изменении скорости V контролируемого потока изменяется, при неизменном заданном времени нагрева Δt, и длина L (фиг. 3) нагретой импульсом зоны потока. Скорость V, измеренная по времени τ (фиг. 4) пробега тепловой метки по измерительному участку 4, корректирует измеренные тепловизором температуры и вычислительный комплекс тепловизора 9 определяет общую массу М всех компонентов и отдельно массы Мк компонентов по их долям α.
Идентификация компонента по величине присущей ему температуре выполняется путем сравнения его измеренной температуры с уставками температур, полученных при пусковой настройке измерения смеси конкретных компонентов в соответствии с плотностью ρ и удельной теплоемкостью с соответствующих плотности ρ и удельной теплоемкости с каждого компонента:
Figure 00000002
Каждая ячейка матрицы вычислительного комплекса тепловизора измеряет скорректированную по скорости V потока температуру, приобретенную компонентом при его нагреве одним импульсом теплового заряда. В соответствии с уравнением (1) масса m в единичном объеме W=a*6*6 (фиг. 4) каждого компонента с учетом скорректированной температуры равна
Figure 00000003
Скорректированная по скорости V температура каждого компонента
Figure 00000004
, где К1 и К2 - коэффициенты пропорциональности, преобразуется в тепловизоре в каждой ячейке матрицы в электрический сигнал
Figure 00000005
И общая масса М всех компонентов вычислительным комплексом определяется как сумма Ея всех ячеек матрицы
Figure 00000006
Раздельно массы компонентов подсчитываются как Мк = αк М. Например для газожидкостного потока воды, нефти и газа: МввМ, МннМ, МггМ.
Таким образом обеспечивается построение упрощенного бесконтактного многокомпонентного расходомера, использующего единый температурный параметр идентификации компонентов и позволивший сократить аппаратурную оснастку и при этом применить стандартный тепловизор.

Claims (1)

  1. Покомпонентный расходомер газожидкостной среды, характеризующийся тем, что содержит проточный корпус с входным и выходным патрубками, снабженными крепежными к трубопроводу фланцами, измерительный участок корпуса выполнен щелеобразным прямоугольным, к плоской стороне которого посредством сужающегося прямоугольного конуса прикреплен тепловизор с вычислительным комплексом обработки информации, а входной патрубок охвачен инфракрасным импульсным нагревателем.
RU2020126878U 2020-08-11 2020-08-11 Покомпонентный расходомер газожидкостной среды RU201523U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126878U RU201523U1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Покомпонентный расходомер газожидкостной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126878U RU201523U1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Покомпонентный расходомер газожидкостной среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201523U1 true RU201523U1 (ru) 2020-12-21

Family

ID=74062672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126878U RU201523U1 (ru) 2020-08-11 2020-08-11 Покомпонентный расходомер газожидкостной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201523U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2060467C1 (ru) * 1992-08-31 1996-05-20 Виктор Васильевич Хохлов Тепловой расходомер
UA23910U (en) * 2007-02-05 2007-06-11 Univ Vinnytsia Nat Tech Appliance for measurement of rate and direction of gas flow
KR100974515B1 (ko) * 2002-05-29 2010-08-10 씨케이디 가부시키 가이샤 열식 유량계
WO2016209893A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Baker Hughes Incorporated Multiphase thermal flowmeter for stratified flow

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2060467C1 (ru) * 1992-08-31 1996-05-20 Виктор Васильевич Хохлов Тепловой расходомер
KR100974515B1 (ko) * 2002-05-29 2010-08-10 씨케이디 가부시키 가이샤 열식 유량계
UA23910U (en) * 2007-02-05 2007-06-11 Univ Vinnytsia Nat Tech Appliance for measurement of rate and direction of gas flow
WO2016209893A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Baker Hughes Incorporated Multiphase thermal flowmeter for stratified flow

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yap Turbulent heat and momentum transfer in recirculating and impinging flow
Johnk et al. Temperature profiles for turbulent flow of air in a pipe—I: The fully developed heat-transfer region
Kim et al. Experimental and numerical analysis of heat transfer phenomena in a sensor tube of a mass flow controller
CN107290380A (zh) 板式换热器传热性能瞬态测试装置及方法
Lin et al. Study of strong temperature mixing in subsonic grid turbulence
Blair et al. Combined influence of free-stream turbulence and favorable pressure gradients on boundary layer transition and heat transfer
RU201523U1 (ru) Покомпонентный расходомер газожидкостной среды
JPS6126809A (ja) 流体管内の付着物状況検知方法および装置
Semenov et al. Liquid and gas optical flowmeter model development
RU2752412C1 (ru) Способ измерения расхода газожидкостного потока
Wehbi et al. Heat transfer based flowmeter for high temperature flow rate measurements: Design, implementation and testing
Manohar et al. A comparison of correlations for heat transfer from inclined pipes
Lowdermilk et al. Heat Transfer from High-temperature Surfaces to Fluids: Correlation of heat-transfer and friction data for air flowing in inconel tube with rounded entrance
Kumar Heat transfer and friction characteristics in three-side solar air heaters with the combination of multi-v and transverse wire roughness
Hommema et al. Heat transfer in condensing, pulsating flows
SU932292A1 (ru) Способ измерени расхода тепла
EP0019480A2 (en) Method and apparatus for measuring the temperature of hot gases
RU2751579C1 (ru) Способ измерения долей компонентов в потоке двухфазной среды
Garwin et al. Heat Transfer Design Data-Inclined Falling Film
RU2631007C1 (ru) Теплосчетчик на основе накладных датчиков
Weiland et al. Measurements of heat-transfer and friction coefficients for air flowing in a tube of length-diameter ratio of 15 at high surface temperatures
US3498126A (en) Apparatus for measuring the enthalpy of high temperature gases
Volchkov et al. Heat Transfer to Sodium and a Sodium-Potassium Alloy in Short Vertical Pipes by Combined Convection
SU883658A1 (ru) Калориметрический способ измерени расхода
RU211157U1 (ru) Устройство измерения дебита газоконденсатной скважины