RU2229690C2 - Самотечный дозатор жидкости - Google Patents
Самотечный дозатор жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2229690C2 RU2229690C2 RU2002106557/28A RU2002106557A RU2229690C2 RU 2229690 C2 RU2229690 C2 RU 2229690C2 RU 2002106557/28 A RU2002106557/28 A RU 2002106557/28A RU 2002106557 A RU2002106557 A RU 2002106557A RU 2229690 C2 RU2229690 C2 RU 2229690C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- outlet
- medium
- nozzle
- liquid
- calibrated
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 25
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 claims description 11
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 10
- 230000008014 freezing Effects 0.000 claims description 2
- 238000007710 freezing Methods 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 230000001932 seasonal effect Effects 0.000 abstract description 2
- 238000012856 packing Methods 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 abstract 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 40
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 9
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 6
- 244000309464 bull Species 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 208000032484 Accidental exposure to product Diseases 0.000 description 1
- 239000010755 BS 2869 Class G Substances 0.000 description 1
- 101100441413 Caenorhabditis elegans cup-15 gene Proteins 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 231100000818 accidental exposure Toxicity 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000011022 operating instruction Methods 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002569 water oil cream Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для дозированного ввода жидкостей в жидкие и газообразные среды. Дозатор содержит емкость для дозируемой в среду жидкости, снабженную впускным и выпускным патрубками. Выпускной патрубок выполнен в виде цилиндрической калиброванной насадки, а выходной конец впускного патрубка соединен пленочным рукавом с зоной накопления поступающей в емкость среды. Дозатор снабжен средством преобразования теплового расширения рабочего тела в возвратно-поступательное движение исполнительного элемента и калиброванным стержнем, один конец которого соединен с исполнительным элементом, а другой входит в насадку. Средство преобразования теплового расширения рабочего тела выполнено в виде заполненного рабочей жидкостью контейнера, сообщающегося с гидроцилиндром, в котором размещен поршень, соединенный с калиброванным по диаметру стержнем. В качестве рабочей используют незамерзающую жидкость, коэффициент объемного расширения которой незначительно зависит от температуры, например трансформаторное масло. Кроме того, на выходной конец выпускного патрубка насажен стакан с возможностью вертикального перемещения. Технический результат: обеспечение постоянства подачи дозатора при сезонных или иных изменениях температуры дозируемой жидкости. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для дозированного ввода жидкостей в жидкие и газообразные среды и найдет применение во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства.
Известны устройства для дозирования жидкостей, содержащие емкость для дозируемой жидкости и дозировочный насос, приводимый в действие электродвигателем (см., например, книгу Ибрагимова Г.З. и Хисамутдинова Н.И. Справочное пособие по применению химических реагентов в добыче нефти. - М.: Недра, 1983, стр. 31-32).
Недостатком этих устройств является необходимость источника внешней энергии.
Известен дозатор реагента, содержащий трубчатый контейнер с реагентом с отверстиями для входа среды, в которую дозируется реагент, и выхода реагента в среду и поршень, размещенный в контейнере над отверстием для выхода реагента. Поршень под действием собственного веса давит на реагент, находящийся под ним, и вытесняет его в среду (а.с. СССР №1364700, кл. Е 21 В 43/00, опубл. 07.01.88 г., Бюл. №1).
Недостатком этого устройства является низкая точность и неравномерность дозирования, обусловленные тем, что перепад давления на выходном отверстии контейнера зависит не только от веса поршня, но и от высоты столбов реагента и среды, находящейся над поршнем, которые с течением времени изменяются, приводя к увеличению или уменьшению указанного перепада в зависимости от соотношения плотностей реагента и среды.
Известен самотечный дозатор реагента, содержащей трубчатый контейнер, заполненный реагентом, плотность которого меньше плотности среды, выходное калиброванное сопло, размещенное в верхней части контейнера, и входной патрубок, сообщающий среду с нижней частью контейнера. Среда за счет разности плотностей поступает через входной патрубок в низ контейнера и вытесняет реагент. Расход реагента определяется размерами сопла и перепадом давления, зависящим от уровня поверхности раздела между средой и реагентом в контейнере (см. Труды Гипровостокнефть, вып. ХХХП, 1978, с.84-88).
Недостатком дозатора является неравномерность подачи реагента в среду вследствие того, что в процессе работы уровень раздела двух сред в контейнере повышается, что ведет к снижению перепада давления на сопло.
Известен также самотечный дозатор реагента, содержащий трубчатую емкость для реагента, выпускной патрубок с калиброванной диафрагмой и впускной патрубок с гидрозатвором, исключающим выход реагента через впускной патрубок. Выходное отверстие выпускного патрубка находится выше выходного отверстия впускного патрубка, что обуславливает постоянный перепад давления на диафрагме и равномерную во времени подачу реагента в окружающую среду, плотность которого ниже плотности среды, пока уровень раздела сред в емкости не дойдет до впускного патрубка (см. Дозатор реагента погружной. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 5680-000Т0. ТатНИПИнефть, 1980).
Недостатком этого дозатора является невозможность его использования при дозировании смешивающихся со средой жидкостей. Это обусловлено тем, что поступающая в емкость дозатора среда смешивается (растворяется) с реагентом в верхней части емкости, что изменяет плотность реагента. Непрерывное изменение во времени плотности дозируемой жидкости ведет к изменению перепада давления на диафрагме и, следовательно, расхода подаваемого реагента. Кроме того, смешивание реагента со средой ведет к непрерывному снижению концентрации реагента в верхней части емкости, что также снижает подачу чистого реагента. Более того, при смешивании двух жидкостей меняется вязкость реагента, особенно в случае образования дисперсии (например, эмульсии), что также вызывает неравномерность подачи.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому (прототипом) является самотечный дозатор жидкости, содержащий емкость для дозируемой в среду жидкости, снабженную впускным и выпускным патрубками, выходные концы которых смещены по вертикали, причем один из патрубков выполнен с цилиндрической калиброванной насадкой, а выходной конец впускного патрубка соединен пленочным рукавом с зоной накопления поступающей в емкость среды (пат. РФ №2045748, кл. G 01 F 11/00, опубл. 10.10.95 г., Бюл. №28).
Недостатком этого дозатора является зависимость подачи жидкости от ее температуры, что требует ручного изменения параметров насадки (длины и/или диаметра).
Цель изобретения - обеспечение постоянства подачи дозатора при сезонных или иных изменениях температуры дозируемой жидкости.
Поставленная цель достигается тем, что самотечный дозатор жидкости, содержащий емкость для дозируемой в среду жидкости, снабженную впускным и выпускным патрубками, выходные концы которых смещены по вертикали, причем один из патрубков выполнен с цилиндрической калиброванной насадкой, а выходной конец впускного патрубка соединен пленочным рукавом с зоной накопления поступающей в емкость среды, согласно изобретению, снабжен средством преобразования теплового расширения рабочего тела в возвратно-поступательное движение исполнительного элемента и калиброванным стержнем, один конец которого соединен с исполнительным элементом, а другой входит в насадку.
Средство преобразования теплового расширения рабочего тела в возвратно-поступательное движение исполнительного элемента может быть выполнено в виде заполненного рабочей жидкостью контейнера, сообщающегося с гидроцилиндром, в котором размещен поршень, соединенный с калиброванным стержнем. В качестве рабочей жидкости рекомендуется использовать незамерзающую жидкость, коэффициент объемного расширения которой незначительно зависит от температуры, например трансформаторное масло.
Кроме того, на выходной конец выпускного патрубка насажен стакан с возможностью вертикального перемещения.
На чертеже изображен схематический вертикальный разрез дозатора для подачи жидкого реагента (например, ингибитора коррозии) в нефтедобывающую скважину.
Дозатор состоит из емкости 1 с горловиной 2 для заправки реагентом 3, впускного патрубка 4, на который надет пленочный рукав 5, верхняя часть которого зафиксирована в горловине 2 с помощью вставленного в конец рукава патрубка 6 и хомута 7, прикрепленного к стенке горловины, выпускного патрубка, выполненного в виде цилиндрической насадки 8 с калиброванным внутренним отверстием. В емкости 1 размещен контейнер 9, заполненный рабочей жидкостью (трансформаторным маслом) 10, соединенный с гидроцилиндром 11, продолжением которого является насадка 8. В нижней части гидроцилиндра имеется отверстие 12 для поступления реагента 3. В гидроцилиндре размещен поршень 13 с калиброванным по диаметру стержнем 14, нижний конец которого входит в насадку 8. На выходной конец насадки надет стакан 15 со штоком 16, с помощью которого можно перемещать стакан 15 в вертикальном направлении. Ручка штока защищена от случайного воздействия колпаком 17. Входной конец впускного патрубка 4 и выходной конец выпускного патрубка-насадки 8 заключены в промежуточную емкость 18, прикрепленную к емкости 1 с помощью фланцевого соединения и сообщающуюся посредством трубки 19 с межтрубным пространством между эксплуатационной 20 и насосно-компрессорной 21 колоннами нефтедобывающей скважины, которое обычно в верхней части заполнено нефтяным газом 22.
Дозатор работает следующим образом.
Нефтяной газ 22 из скважины поступает в промежуточную емкость 18, оттуда по впускному патрубку 4 и пленочному рукаву 5 - в верхнюю часть емкости 1 и вытесняет из нее реагент 3 через насадку 8. Реагент заполняет стакан 15, переливается из него каплями, создает небольшой слой на дне промежуточной емкости 18 и по трубке 19 попадает в межтрубное пространство скважины. В зависимости от назначения реагент защищает скважинное оборудование от коррозии, разрушает водонефтяную эмульсию или предотвращает отложения парафина или солей.
Расход реагента зависит от величины смещения по вертикали выходных концов впускного и выпускного патрубков h, геометрических размеров насадки с входящим в нее стержнем 1, соотношения удельных весов дозируемой жидкости и среды и вязкости дозируемой жидкости и рассчитывается по формуле:
где g - ускорение свободного падения;
γ, γс - удельные веса жидкости и среды;
dн, dс - соответственно диаметры насадки и стержня;
ν - кинематическая вязкость дозируемой жидкости;
l - глубина вхождения стержня в насадку.
Как видно из формулы, расход реагента и его вязкость связаны обратно пропорциональной зависимостью. Для того, чтобы устранить (или свести к минимуму) эту зависимость, необходимо таким образом изменить величину погружения стержня в насадку l, чтобы соблюдалось условие ν·l=const. Эта задача удовлетворительно решается с помощью средства преобразования теплового расширения рабочего тела в возвратно-поступательное движение исполнительного элемента, связанного со стержнем. В описанном примере таким средством является контейнер 9 с рабочим телом - трансформаторным маслом 10, сообщающийся с гидроцилиндром 11 с поршнем 13, соединенным со стержнем 14. При увеличении температуры окружающей емкость 1 среды (например, воздуха) увеличивается температура дозируемого реагента 3 и трансформаторного масла 10. Объем масла увеличивается, поршень 13 гидроцилиндра опускается вниз, увеличивая погружение стержня в насадку, т.е. снижение вязкости реагента, обусловленное увеличением его температуры, сопровождается одновременным увеличением погружения стержня в насадку, что ведет к увеличению гидравлического сопротивления насадки. Можно подобрать параметры вышеупомянутого средства такими, чтобы изменение вязкости достаточно точно компенсировалось соответствующим изменением глубины вхождения стержня в насадку. Авторами получены математические формулы для расчета этих параметров, вывод которых приводится ниже.
Динамическая вязкость дозируемой жидкости μ имеет следующую температурную зависимость (см. книгу: М.М.Викторов. Методы вычисления физико-химических величин и прикладные расчеты. - Л.: Химия, 1977, стр. 260):
μ(t)-C/(1+At+Bt2),
где С, А и В - постоянные, индивидуальные для каждой жидкости.
Учитывая, что кинематическая и динамическая вязкости связаны общеизвестным соотношением ν=μ/ρ, где ρ - плотность жидкости, для рабочего интервала температур можно записать:
ν(t)=C1/(1+At+Bt2),
Для фиксированного интервала изменения температур последнюю зависимость можно приближенно представить в более упрощенном виде:
ν(t)=a/(1+bt),
где коэффициенты а и b для каждой жидкости определяют путем математической обработки экспериментальной зависимости ν=ν(t).
Изменение длины погружения стержня в насадку l(t) в зависимости от температурного расширения объема рабочей жидкости в контейнере можно представить в виде очевидной формулы:
где lm - длина погружения стержня в насадку при минимальной рабочей температуре tm; Vк - объем контейнера для рабочей жидкости; - среднее значение коэффициента объемного расширения рабочей жидкости в интервале изменения температуры; Sг - площадь поперечного сечения гидроцилиндра.
Произведение вязкости и длины входа стержня в насадку и, следовательно, расход реагента не будут зависеть от температуры, если принять λ=в;
Следовательно, из условия λ=в можно определить объем контейнера, при котором расход не зависит от температуры:
Величину lm определяют следующим образом.
В формулу расхода q подставляют значение произведения ν·l=аε и рассчитывают ε, по величине которого определяют lm.
Наличие стакана 15, насаженного на выходной конец выпускного патрубка 8 с возможностью вертикального перемещения, позволяет изменять величину h и, следовательно, расход дозатора в определенных пределах (от 0 до некоторого максимального значения, определяемого параметрами дозатора). Это необходимо, когда приходится оперативно изменять дозировку реагента.
Для увеличения (уменьшения) расхода реагента в соответствии с формулой для расчета расхода q необходимо пропорционально увеличить (уменьшить) величину h. Для этого необходимо переместить регулировочный стержень 16, жестко соединенный со стаканом 15, вниз (вверх). При этом расстояние h между выходным концом впускного патрубка 4 и выходным концом выпускного патрубка 8 увеличится (уменьшится). При наличии регулировочного стакана 15 выходной конец выпускного патрубка 8 совпадает с верхом стакана, т.к. столб жидкости в выпускном патрубке 8 в интервале погружения его в стакан 15 уравновешивается тем же столбом жидкости в зазоре между стаканом 15 и патрубком 8.
Следовательно, наличие стакана 15 позволяет изменить вертикальный уровень выхода реагента из патрубка 8 при неизменном уровне его нижнего конца.
Использование предложенного дозатора в нефтегазовой промышленности позволит повысить эффективность многих технологических процессов, связанных с дозированием химреагентов в скважины, трубопроводы и емкости.
Claims (4)
1. Самотечный дозатор жидкости, содержащий емкость для дозируемой в среду жидкости, снабженную впускным и выпускным патрубками, выходные концы которых смещены по вертикали, выпускной патрубок выполнен в виде цилиндрической калиброванной насадки, а выходной конец впускного патрубка соединен пленочным рукавом с зоной накопления поступающей в емкость среды, отличающийся тем, что он снабжен средством преобразования теплового расширения рабочего тела в возвратно-поступательное движение исполнительного элемента и калиброванным по диаметру стержнем, один конец которого соединен с исполнительным элементом, а другой входит в насадку.
2. Самотечный дозатор по п.1, отличающийся тем, что средство преобразования теплового расширения рабочего тела в возвратно-поступательное движение исполнительного элемента выполнено в виде заполненного рабочей жидкостью контейнера, сообщающегося с гидроцилиндром, в котором размещен поршень, соединенный с калиброванным стержнем.
3. Самотечный дозатор по п.2, отличающийся тем, что в качестве рабочей использована незамерзающая жидкость, коэффициент объемного расширения которой незначительно зависит от температуры, например трансформаторное масло.
4. Самотечный дозатор по пп.1-3, отличающийся тем, что на выходной конец выпускного патрубка насажен стакан с возможностью вертикального перемещения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002106557/28A RU2229690C2 (ru) | 2002-03-14 | 2002-03-14 | Самотечный дозатор жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002106557/28A RU2229690C2 (ru) | 2002-03-14 | 2002-03-14 | Самотечный дозатор жидкости |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002106557A RU2002106557A (ru) | 2003-11-27 |
RU2229690C2 true RU2229690C2 (ru) | 2004-05-27 |
Family
ID=32678410
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002106557/28A RU2229690C2 (ru) | 2002-03-14 | 2002-03-14 | Самотечный дозатор жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2229690C2 (ru) |
-
2002
- 2002-03-14 RU RU2002106557/28A patent/RU2229690C2/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Skopich et al. | Pipe-diameter effect on liquid loading in vertical gas wells | |
US10151198B2 (en) | Tracer based flow measurement | |
RU2490427C1 (ru) | Устройство для подачи реагента в скважину | |
US7004258B2 (en) | Method and apparatus for enhancing oil and gas flow in a well | |
RU2299322C1 (ru) | Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора | |
RU2229690C2 (ru) | Самотечный дозатор жидкости | |
CA3098431C (en) | Method and apparatus for autonomous injectable liquid dispensing | |
RU2541991C1 (ru) | Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин и устройство для его осуществления | |
US3355893A (en) | Apparatus for locating the contact surface between lighter and heavier liquids in underground caverns | |
RU172968U1 (ru) | Устройство для дозирования жидкого реагента в скважину | |
RU2121562C1 (ru) | Скважинный дозатор | |
RU2045748C1 (ru) | Самотечный дозатор жидкости | |
RU152713U1 (ru) | Устройство для подачи ингибитора | |
RU2161242C1 (ru) | Устройство для дозированной подачи химического реагента | |
SU1320509A1 (ru) | Скважинный дозатор реагента | |
RU15359U1 (ru) | Устройство для дозированной подачи химических реагентов в скважину | |
RU2069264C1 (ru) | Способ измерения дебита нефтяных скважин и устройство для его осуществления | |
SU889835A1 (ru) | Скважинный дозатор реагента | |
SU1254141A1 (ru) | Устройство дл дозированной подачи химреагента в нефт ную скважину | |
RU2212634C2 (ru) | Дозатор жидкости | |
RU43619U1 (ru) | Устройство для дозирования подачи жидкого реагента в нефтепровод | |
RU2355884C1 (ru) | Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин и устройство для его осуществления | |
RU60609U1 (ru) | Устройство для дозированной подачи химического реагента | |
RU2368886C2 (ru) | Способ контроля вязкости жидкостей | |
SU1000603A1 (ru) | Скважинна насосна установка |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120315 |