[go: up one dir, main page]

RU2476733C1 - Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу - Google Patents

Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу Download PDF

Info

Publication number
RU2476733C1
RU2476733C1 RU2011152995/06A RU2011152995A RU2476733C1 RU 2476733 C1 RU2476733 C1 RU 2476733C1 RU 2011152995/06 A RU2011152995/06 A RU 2011152995/06A RU 2011152995 A RU2011152995 A RU 2011152995A RU 2476733 C1 RU2476733 C1 RU 2476733C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
water
gas
mixture
flow
Prior art date
Application number
RU2011152995/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Юрьевич Домогаров
Андрей Борисович Николаев
Original Assignee
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"
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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" filed Critical МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"
Priority to RU2011152995/06A priority Critical patent/RU2476733C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476733C1 publication Critical patent/RU2476733C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Стенд предназначен для подготовки водонефтяных смесей при испытаниях приборов для определения концентрации нефти или нефтепродуктов в воде и может быть использован в заводских лабораториях и предприятиях, разрабатывающих приборы контроля нефти в воде, а также при аттестации приборов контроля нефти в воде. Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу содержит насосы воды и нефти, подключенные всасывающими патрубками к емкостям для воды и нефти, а нагнетательными патрубками через расходомеры к диспергатору, сообщенному трубопроводом вывода водогазонефтяной смеси с отстойной емкостью через расходомер и анализатор потока смеси, при этом он снабжен эжектором, установленным в герметичном цилиндрическом корпусе диспергатора, размещенном на подшипниках с возможностью вращения от привода, и емкостью для газа, сообщенной трубопроводом через расходомер с пассивным соплом эжектора, к активным соплам которого подключены нагнетательные патрубки насосов и через вентили - выходы делителя потока, вход которого подключен к выходу анализатора, при этом на выходе из диспергатора установлен дополнительный насос. Техническим результатом, достигаемым заявленным изобретением, является повышение точности анализа параметров потока многокомпонентной смеси в трубопроводе. 2 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, а именно к устройствам для подготовки водогазонефтяных смесей при испытаниях приборов для определения концентрации нефти или нефтепродуктов в воде, и может быть использовано в заводских лабораториях и предприятиях, разрабатывающих приборы контроля нефти в воде, а также при аттестации приборов контроля нефти в воде.
Известно устройство для подготовки многокомпонентной смеси к анализу, включающее струйный смеситель, предназначенный для повышения степени однородности смеси путем обеспечения равномерности распределения добавочного компонента по всему поперечному сечению корпуса контактного аппарата. SU 1152633 А, 30.04.1984.
Недостатком известного устройства является турбулентность течения жидкости в трубе, сохраняющаяся после прохождения жидкостью смесителя.
Известен стенд для подготовки многокомпонентной смеси к анализу, содержащий насосы воды и нефти, подключенные всасывающими патрубками к емкостям для воды и нефти, а нагнетательными патрубками через расходомеры к диспергатору, сообщенному трубопроводом вывода водогазонефтяной смеси с отстойной емкостью через расходомер и анализатор нефти. SU 1593695 А1, 23.09.1990.
Однако при изменении объемов подачи добавочного газового компонента в случае заполнения аппарата жидкостью не удается обеспечить требуемой однородности смеси и заданной дисперсности газовых пузырьков. При увеличении объемов подачи добавочного продукта в аппарат давление в распределительных трубах возрастает и изменяется структура подачи добавочного газа в жидкую среду.
Задача изобретения - повышение степени диспергирования нефтяных частиц до размера менее 10 мкм путем обеспечения равномерности распределения добавочного газового компонента по всему поперечному сечению корпуса.
Техническим результатом, достигаемым заявленным изобретением, является повышение точности анализа параметров потока многокомпонентной водогазонефтяной смеси в трубопроводе.
Поставленная задача решается и технический результат достигается за счет того, что стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу содержит насосы воды и нефти, подключенные всасывающими патрубками к емкостям для воды и нефти, а нагнетательными патрубками через расходомеры к диспергатору, сообщенному трубопроводом вывода водогазонефтяной смеси с отстойной емкостью через расходомер и анализатор потока смеси, при этом новым является то, что он снабжен эжектором, установленным в герметичном цилиндрическом корпусе диспергатора, размещенном на подшипниках с возможностью вращения от привода, и емкостью для газа, сообщенной трубопроводом через расходомер с пассивным соплом эжектора, к активным соплам которого подключены нагнетательные патрубки насосов и через вентили - выходы делителя потока, вход которого подключен к выходу анализатора, при этом на выходе из диспергатора установлен дополнительный насос.
На фиг.1 показана схема стенда для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу.
На фиг.2 показана принципиальная схема эжектора, используемого в предлагаемом стенде.
Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу содержит насосы 1 и 2 воды и нефти, подключенные всасывающими патрубками 3 и 4 к емкостям 5 и 6 для воды и нефти, а нагнетательными патрубками 7 и 8 через расходомеры 9 и 10 - к диспергатору 11, сообщенному трубопроводом 12 вывода водогазонефтяной смеси с отстойной емкостью 13 через расходомер 14 и анализатор 15 водогазонефтяной смеси, при этом он снабжен эжектором 16, установленным в герметичном цилиндрическом корпусе 17 диспергатора 11, размещенном на подшипниках 18 с возможностью вращения от привода 19. Привод 19 может быть выполнен, например, в виде электродвигателя. Кроме того, стенд содержит емкость 20 для газа, сообщенную трубопроводом 21 через расходомер 22 с пассивным соплом 23 эжектора 16, к активным соплам 24 и 25 эжектора 16 подключены нагнетательные патрубки 7 и 8 насосов 1 и 2. А также стенд содержит делитель потока 30, выходы 31, 32 которого подключены гидролиниями 33, 34 к активным соплам 24 и 25 эжектора 16. Вход делителя потока 30 гидролинией 35 подключен к выходу 36 анализатора 15. При этом в гидролиниях 33, 34 установлены вентили 37, 38, а в гидролинии 39, сообщающей выход 36 анализатора 15 с отстойной емкостью 13, также установлен вентиль 40. Кроме того, на выходе из диспергатора 30, в трубопроводе 12 вывода водогазонефтяной смеси установлен дополнительный насос 41.
Анализ потока жидкости необходим при добычи нефти из одной или нескольких скважин. Обычно из скважины нефть добывается смешанной с водой и попутным газом, таким образом, получается трехкомпонентный поток жидкости. Поэтому очень важно иметь возможность определить, какую часть потока составляет каждый из компонентов.
Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу работает следующим образом.
В емкости 5 для воды задают соответствующие параметры по температуре, концентрации соли, включают насос 1 и по расходомеру 9 устанавливают необходимый расход воды, затем включают насос 2 и устанавливают по расходомеру 10 заданную концентрацию нефти. Насосами 1 и 2 вода и нефть в заданных объемах по нагнетательным патрубкам 7 и 8 подается в активные сопла 24 и 25, а из них - в камеру 26 предварительного смешения, в результате чего происходит дробление нефти и воды и образуется водонефтяная смесь.
Далее под давлением водонефтяная смесь поступает в рабочее сопло 27, а из него - во вторую камеру 28 смешения, где происходит эжектирование газовой среды и окончательное перемешивание водонефтяной смеси с газом и образование многокомпонентной водогазонефтяной смеси. При дальнейшем движении потока по камере смешения 28 происходит выравнивание скорости потока, далее она поступает в диффузор 29 эжектора 16, где происходит рост давления и под давлением примерно 10 атм смесь поступает в корпус 17 диспергатора 11. При включении привода 19 диспергатора 11 корпус 17, установленный в подшипниках 18, приобретает угловую скорость, и поток водогазонефтяной смеси также приобретает угловую скорость и закручивается в сторону вращения корпуса 17, благодаря этому увеличивается степень перемешивания смеси и уменьшается возможность отслоения газа. Водогазонефтяная смесь выводится дополнительным насосом 41 через трубопровод 12 и расходомер 14 в анализатор 15 водогазонефтяной смеси, где определяют, какую часть потока составляет каждый из компонентов. После прохождения водогазонефтяной смеси анализатора 15 с его выхода 36 поток водогазонефтяной смеси может быть направлен в отстойную емкость 13. В этом случае вентиль 40, установленный в гидролинии 39, открыт, а вентили 37 и 38 закрыты.
А также после прохождения водогазонефтяной смеси анализатора 15 с его выхода 36 поток водогазонефтяной смеси может быть направлен по гидролинии 35 на вход делителя потока 30 и через открытые вентили 37, 38 далее к активным соплам 24 и 25 эжектора 16 для циркуляции потока по замкнутому контуру с целью повышения степени диспергирования нефтяных частиц до размера менее 10 мкм, при этом вентиль 40, установленный в гидролинии 39, закрыт. Трехкомпонентный поток нефти, воды и попутного газа протекает через диспергатор 11 и трубопровод 12. Датчик температуры измеряет температуру потока, а датчики давления передают измерения давления до и после диспергатора 11 в центральный блок обработки данных для расчета значения падения давления потока при прохождении через диспергатор 11. Импульсы высокой и низкой мощности от первого блока гамма-излучения после прохождения через поток водогазонефтяной смеси принимаются одиночным детектором первого блока гамма-излучения, обрабатываются и анализируются в центральном блоке обработки данных совместно с сигналами от второго блока гамма-излучения, установленного на некотором расстоянии по ходу потока от первого. Сигналы от первого блока гамма-излучения хронологически разделяются и группируются по модулю для статического анализа в центральном блоке обработки данных, который и представляет собой средства для обработки данных и средства для анализа данных, который позволяет провести точное определение содержания компонентов в потоке водогазонефтяной смеси. Второй блок гамма-излучения в сочетании с сигналом от первого блока дает возможность расчета скорости потока, что совместно со значением падения давления потока позволяет определить общую норму расхода потока водогазонефтяной смеси и нормы расхода отдельных компонентов.
Информация от датчика температуры необходима для учета сжимаемости газовой фракции в потоке.
Для определения содержания компонентов в потоке смеси используются различные средства анализа. Так, например, могут быть использованы средства для определения типа течения, например слоевое или порционное. Например, при порционном течении относительное содержание нефти, воды и газа в отдельных порциях и тонкой пленке между порциями может существенно разниться. Установлено что при таком перемешивании получается водогазонефтяная смесь с диаметром частиц нефтяного происхождения менее 10 мкм.
Размеры диспергатора 11 могут изменяться в зависимости от исполнения. Длина цилиндрического корпуса 17 диспергатора 11, которая придает вращение водогазонефтяной смеси, может быть увеличена для более плавного течения водогазонефтяной смеси.

Claims (1)

  1. Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу, содержащий насосы воды и нефти, подключенные всасывающими патрубками к емкостям для воды и нефти, а нагнетательными патрубками через расходомеры к диспергатору, сообщенному трубопроводом вывода водогазонефтяной смеси с отстойной емкостью, через расходомер и анализатор потока смеси, отличающийся тем, что он снабжен эжектором, установленным в герметичном цилиндрическом корпусе диспергатора, размещенном на подшипниках с возможностью вращения от привода, и емкостью для газа, сообщенной трубопроводом через расходомер с пассивным соплом эжектора, к активным соплам которого подключены нагнетательные патрубки насосов, и через вентили выходы делителя потока, вход которого подключен к выходу анализатора, при этом на выходе из диспергатора установлен дополнительный насос.
RU2011152995/06A 2011-12-26 2011-12-26 Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу RU2476733C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152995/06A RU2476733C1 (ru) 2011-12-26 2011-12-26 Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152995/06A RU2476733C1 (ru) 2011-12-26 2011-12-26 Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2476733C1 true RU2476733C1 (ru) 2013-02-27

Family

ID=49121547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011152995/06A RU2476733C1 (ru) 2011-12-26 2011-12-26 Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476733C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1152633A1 (ru) * 1984-01-04 1985-04-30 Предприятие П/Я В-8973 Струйный смеситель
SU1593695A1 (ru) * 1988-07-15 1990-09-23 Тбилисское Научно-Производственное Объединение "Аналитприбор" Устройство дл подготовки водонефт ных смесей к анализу
US20080223146A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-18 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for investigating a gas-liquid mixture
RU2334972C2 (ru) * 2006-11-15 2008-09-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и устройство для определения состава многофазного потока скважинной продукции
US20100280757A1 (en) * 2009-05-04 2010-11-04 Agar Corporation Ltd. Multi-Phase Fluid Measurement Apparatus and Method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1152633A1 (ru) * 1984-01-04 1985-04-30 Предприятие П/Я В-8973 Струйный смеситель
SU1593695A1 (ru) * 1988-07-15 1990-09-23 Тбилисское Научно-Производственное Объединение "Аналитприбор" Устройство дл подготовки водонефт ных смесей к анализу
RU2334972C2 (ru) * 2006-11-15 2008-09-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и устройство для определения состава многофазного потока скважинной продукции
US20080223146A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-18 Schlumberger Technology Corporation Method and apparatus for investigating a gas-liquid mixture
US20100280757A1 (en) * 2009-05-04 2010-11-04 Agar Corporation Ltd. Multi-Phase Fluid Measurement Apparatus and Method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103344539B (zh) 渗透压力和相分比例可控的岩石长期多场耦合实验装置与测试方法
CA2784726C (en) Apparatus and method for maintaining consistent fluid velocity and homogeneity in a pipeline
RU2428662C2 (ru) Многофазный расходомер
CA2795584A1 (en) An impingement jet test rig for measurements of erosion-corrosion of metals
He et al. Two-phase mass flow coefficient of V-Cone throttle device
US20230093403A1 (en) Method and system for separating and analyzing multiphase immiscible fluid mixtures
RU151950U1 (ru) Гидродинамический стенд для испытания противотурбулентных присадок для нефти и нефтепродуктов
CN105158126A (zh) 一种微气泡性能测试评价实验平台及其测试评价方法
CN103196479A (zh) 光纤流量、含水率传感器的实流标定装置及标定方法
CN204458305U (zh) 一种双液注浆泵的检测设备
CN202238756U (zh) 湿法清洗设备
RU2476733C1 (ru) Стенд для подготовки многокомпонентной водогазонефтяной смеси к анализу
US20170350741A1 (en) Fluid Analysis System
CN103977734B (zh) 基于油气井的固液混配装置及其实现方法
CN204365156U (zh) 乳化液自动配比装置
RU2008137214A (ru) Способ испытания газосепараторов погружных электронасосных агрегатов для добычи нефти и автоматизированный стенд для его осуществления
RU2382813C1 (ru) Способ дозирования реагента и устройство для его осуществления
US11442009B2 (en) Flow cell assembly including a fluid swirl chamber and ultrasonic agitation device
CN107884403A (zh) 一种油中溶解乙炔气体含量现场快速检测方法
CN204758299U (zh) 一种测量离心式通风器性能的实验装置
CN103389252B (zh) 支撑剂流速对管道冲蚀影响的测定装置
CN216691417U (zh) 一种油气水三相混输泵试验系统
CN205607955U (zh) 一种原油中co2溶解度与泡沫稳定性测试装置
CN205015249U (zh) 一种微气泡性能测试评价实验平台
CN205117650U (zh) 一种天然气减阻剂性能测试泵送装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131227

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160220

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171227