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公开(公告)号:CN100529684C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN03809354.5
申请日:2003-02-26
申请人: 塞德拉公司
CPC分类号: G01F1/74 , G01F1/666 , G01F1/668 , G01F1/7082 , G01F1/712 , G01N2291/02836 , G01N2291/02872
摘要: 本发明提供一种用于测量在管道(14)内流动的饱和蒸气/液体混合物(12)例如水蒸气的至少一个参数的一种装置(10、70)及方法,包括放置在沿管道(14)的轴向上预定轴向位置x1-xN处的不稳定压力传感器(15-18)的空间阵列。压力传感器(15-18)将声压信号P1(t)-PN(t)传送至信号处理单元(30),该信号处理单元(30)利用声学空间阵列信号处理技术确定声音在管道(14)中饱和蒸气/液体混合物(12)中传播的速度amix。待测的重要参数包括蒸气/液体浓度(即水蒸气湿度或水蒸气质量),蒸气/液体混合物体积流量,质量流量,焓,密度和液滴尺寸。利用分散模型来确定基于频率的声速,以确定感兴趣的参数。
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公开(公告)号:CN101479575A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200680055193.4
申请日:2006-12-18
申请人: 多相仪表公司
发明人: 安斯汀·维基 , 伊格维·莫顿·斯基伽达尔
摘要: 一种用于确定管中流体的流量的方法,该流体包括气体和至少一种液体的多组分混合物,该方法包括下列步骤a)调节多组分混合物流以产生对称的环形气体浓度流条件,b)确定所述对称流在管的横截面内的密度分布和/或介电常数分布,c)确定描述密度的径向分布和/或介电常数的径向分布的函数,d)确定多组分混合物的速率,e)获得温度和压力,以及f)根据流体混合物的组分的密度和/或介电常数的知识,以及来自上述步骤a-e的结果,计算流体混合物的气体和液体组分的体积流量和/或质量流量。也公开了执行该方法的设备。
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公开(公告)号:CN100504311C
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200480006749.1
申请日:2004-01-13
申请人: 塞德拉公司
摘要: 一种用于测量流经管道的流体的流速的设备和方法,该管道包括在沿着该管道的预定位置处安装的一个至少具有两个超声波传感器单元(可以多达16个传感器单元)的阵列。每一个传感器单元包括一个超声波发射器和一个超声波接收器。每一个传感器单元提供各自的信号,该信号表示在每一个对应的超声波发射器和超声波接收器之间传播的超声波信号的传播时间或幅度的参数。一个信号处理器响应于所述超声波信号使用一种自适应波束形成算法(比如Capon和Music算法)在k-ω平面内定义一个对流脊。该信号处理器还确定该对流脊的至少一部分的斜率以确定流体的流速。
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公开(公告)号:CN100465590C
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200380109685.3
申请日:2003-12-19
申请人: 博里利斯技术公司
发明人: 卡尔·尼尔森
摘要: 一种布置为检测催化剂栓柱通过通向一聚合反应器的管道(105)的传输的装置(10),其包括:位于管道外部的光辐射源(9);穿过管道的光路;光辐射检测器,位于管道的与光辐射源相同的一侧;和反射器,其设置在光路中,使得其可以向着检测器反射光。辐射源设置成将光辐射引导通过所述光路,使得其可以被检测器检测到。通过管道的催化剂栓柱的传输可以利用检测器通过光辐射的反射被检测到。当催化剂栓柱通过管道时,它遮断光路,因此检测器记录下的光强降低。这样,可以检测催化剂栓柱。通过重复检测材料的速度和光强,将该速度和光强值相乘以得到结果曲线,以及积分该结果曲线,以得到指示材料的质量的值,可以利用该装置测量通过一个管道的物体的质量。
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公开(公告)号:CN101363745A
公开(公告)日:2009-02-11
申请号:CN200710044625.8
申请日:2007-08-07
申请人: 上海麦登电子设备有限公司
摘要: 本发明公开了一种多相流计量方法及多相流质量流量计。由差压变送器检测的压差dp1和dp2,超声多普勒流量计测得体积流量QL,输入智能化二次仪表8,以算得气液比n1和含水率WR1,以及气、水、油各相流量;对上述检测的气相流量变换为标准状态下的气相流量。本发明与现有相关技术相比,优点在于:该计量方法既无需气液相预先分离,也无需对三相流中的相比(如气液比和含水率等)另外添加专门技术单独检测,方法简单,且精度高,重复性好,操作方便,易于推广应用。
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公开(公告)号:CN101203732A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200680017447.3
申请日:2006-05-19
申请人: 微动公司
CPC分类号: G01F1/8477 , G01F1/74 , G01F1/8413 , G01F1/8436 , G01F15/024
摘要: 根据本发明实施例提供了一种电子计量器(20),用于确定流动的流体材料中流体分量的质量分数,该电子计量器(20)包括:接口(201),用于接收流体材料的频率响应;和处理系统(203)。该处理系统(203)接收来自该接口(201)的频率响应,将该频率响应至少分解成气体频率分量和流体频率分量。该处理系统(203)从该频率响应确定整个密度,并从气体频率分量确定气体密度,该处理系统(203)从该频率响应与一个或多个气体频率分量和流体频率分量中确定气体的空隙度。该处理系统(203)将气体的空隙度乘以气体密度与整个密度之比来确定该质量分数。
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公开(公告)号:CN101162165A
公开(公告)日:2008-04-16
申请号:CN200710114911.7
申请日:2007-11-15
申请人: 王微微
摘要: 本发明涉及公开了一种基于电容传感器与标准文丘里管的低含气率气液两相流测量装置。该装置由计量管道、计量管道前端的电容传感器、计量管道中部的混流器、计量管道后端的标准文丘里管和温度传感器、与标准文丘里管连接的差压传感器、A/D转换卡和计算机组成。电容传感器经A/D转换卡接计算机。本发明体积小,结构简单,安装方便,压损相对低,同时具有可获测量参数多、流量检测精度高、实时性好等特点。适用于油气等低含气率气液两相流的测量。
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公开(公告)号:CN1950679A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200580014587.0
申请日:2005-03-10
申请人: 塞德拉公司
摘要: 本发明涉及利用沿着管道在不同轴向位置配置的至少一个传感器空间阵列测量分层流参数的各种方法。每个传感器提供了一信号,其指示由与流对流的相干结构产生的不稳定压力。在一个方面中,信号处理器从该信号确定具有不同长度规的相干结构的对流速度。该信号处理器接着比较对流速度从而确定流的分层级。分层级可以被用作校准过程的一部分以确定流的体积流速。在另一个方面,该流的分层级通过比较在管道顶部和底部局部测量的速度确定。在管道顶部和底部附近的速度的比率相关于流的分层级。附加的传感器阵列可以提供流的速度分布图。在另一个方面,阵列中的每个传感器包括配置在管道相对侧面的一对传感器半部分,信号处理器利用该信号确定管道内流的标称速度。
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公开(公告)号:CN1908594A
公开(公告)日:2007-02-07
申请号:CN200610105003.7
申请日:2006-08-08
申请人: 寿焕根
发明人: 寿焕根
摘要: 本发明涉及一种油井产出油水气三相流流量自动计量装置。本装置通过法兰与管线将分离控制罐、液体流量计、油水气组分仪、气体计量仪、气液缓冲罐连接组成油水气分相计量管网。分离控制罐上部与气体排出管、气液进口管相连,内有浮球调节阀,下部与液体出口管相连;其中气体出口管与排液管汇流与气液出口管相接;在该排气管上设有气体计量仪;在该排液管上设有液体流量计和油水气组分仪。本发明的计量精确度高,设计液量计量精度可达±1%以上,实际计量精度可达±2%以内,且重复性、可靠性好;其次测量量程宽,最大可达1∶30以上,且线性好,尤其适用于低产、间歇出油、气量变化比较大的油井测量。本发明自动化程度高、结构简单、体积小、重量轻、拆装便捷省时、维修简便,非常适用于撬装测量和海洋平台的多相流测量以及沙漠、高寒油田无人值守环境中安装使用。
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公开(公告)号:CN1853088A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200480026508.3
申请日:2004-07-15
申请人: 塞德拉公司
CPC分类号: G01N2291/02818
摘要: 提供一种流测量系统,用来提供补偿的质量流率测量与补偿的密度测量中的至少一项。该流测量系统包括与科里奥利计相组合的气体体积分率(GVF)计。GVF计测量通过流体传播的声压,以测量通过流体传播的声音的速度αmix,计算至少该流体的气体体积分率和/或减小的固有频率。为了确定用于科里奥利计的改进的密度,计算的气体体积分率和/或减小的频率被提供到处理单元。通过使用分析得到的或根据经验得到的密度校准模型(或由此得到的公式)来确定改进的密度,它是测量的固有频率和至少一项确定的GVF、减小的频率、和声音速度或它们的任何组合的函数。气体体积分率(GVF)计可包括传感设备,具有沿管道轴向间隔开的多个基于应变的或压力传感器,用于测量通过流传播的声压。
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