混相流体质量流量测量方法及节流式光量子混相流量计

    公开(公告)号:CN118149919A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410565241.4

    申请日:2024-05-08

    IPC分类号: G01F1/86 G01F1/88

    摘要: 本发明提供一种混相流体质量流量测量方法及节流式光量子混相流量计,涉及工业混相流体测量技术领域。本发明在实时获取节流式光量子混相流量计的入口管段处的实际压力值、实际温度值和至少三种光量子能级各自在待测混相流体影响下的实际光量子透射数量,以及入口管段与喉部管段之间的实际压力差值后,会根据至少三种光量子能级各自的实际光量子透射数量和无介质光量子透射数量,以及得到的实际压力值、实际温度值和实际压力差值,基于光电效应原理、康普顿效应原理、质量守恒原理和流体连续性原理,直接计算待测混相流体中的各相流体介质的实际质量流量,来针对低产油气生产井处的小流量混相流体实现高精准度的质量流量实时测量效果。

    充氨计量装置和慢速充氨以及快速充氨的充氨计量方法

    公开(公告)号:CN107084766B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201710357290.9

    申请日:2017-05-19

    IPC分类号: G01F1/88 G01F15/07 G01F15/00

    摘要: 本发明公开了一种充氨计量装置,用于固体储氨罐的充氨计量,包括依次连通的第一阀体、单元罐、流量采集装置、第二阀体、控制器,第一阀体与气源连通,第二阀体与固体储氨罐连通,单元罐上设置有温度传感器,流量采集装置上设置有节流件、气体温度传感器、前端压力传感器和后端压力传感器,控制器包括信号采集装置、运算装置和控制装置,信号采集装置同时与温度传感器、气体温度传感器、前端压力传感器和后端压力传感器信号连接,控制装置与第一阀体和第二阀体连接。通过在充氨阶段进行计量,实现了固体储氨罐内充装氨气的质量的快速计量。本发明还公开了一种基于上述充氨计量装置的慢速充氨以及快速充氨的充氨计量方法。

    一种用于气体分子分析的质量监测方法及设备

    公开(公告)号:CN117249873B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311545151.0

    申请日:2023-11-20

    发明人: 王俊奇

    IPC分类号: G01F1/88 G01N33/00

    摘要: 本发明属于气体分析、环境监测技术领域,提出了一种用于气体分子分析的质量监测方法及设备,具体为:首先初始布置质量分析预警场景;然后从质量分析预警场景获得表压值和内压差值并形析段征组;再利用析段征组计算获得压征损量阶值;最后根据压征损量阶值发出漂移预警。有效的量化了热式气体质量流量计管道上下压强差和管道堵塞之间的关联性以及环境压强变化对热式气体质量流量计漂移的扩散性,从而提高了预警漂移现象发生的灵敏度,为实时快速反馈热式气体质量流量计的堵塞漂移现象提供了可靠的数量支撑,进而保证热式质量流量计在长期使用过程的精确性和稳定性。

    一种用于气体分子分析的质量监测方法及设备

    公开(公告)号:CN117249873A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311545151.0

    申请日:2023-11-20

    发明人: 王俊奇

    IPC分类号: G01F1/88 G01N33/00

    摘要: 本发明属于气体分析、环境监测技术领域,提出了一种用于气体分子分析的质量监测方法及设备,具体为:首先初始布置质量分析预警场景;然后从质量分析预警场景获得表压值和内压差值并形析段征组;再利用析段征组计算获得压征损量阶值;最后根据压征损量阶值发出漂移预警。有效的量化了热式气体质量流量计管道上下压强差和管道堵塞之间的关联性以及环境压强变化对热式气体质量流量计漂移的扩散性,从而提高了预警漂移现象发生的灵敏度,为实时快速反馈热式气体质量流量计的堵塞漂移现象提供了可靠的数量支撑,进而保证热式质量流量计在长期使用过程的精确性和稳定性。

    基于相关系数约束互相关的高动态气液两相流量测量方法

    公开(公告)号:CN116086559A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310074329.1

    申请日:2023-02-07

    摘要: 本发明提供了一种基于相关系数约束互相关的高动态气液两相流量测量方法,该方法包括:基于实际情况生成仿真样本,结合基于贡献分析的选择方法筛选测量电容;在管道安装双平面ECT传感器与温度压力传感器,测量测量电容及温度压力数据;利用温度压力数据补偿筛选后归一化测量电容,进行可视化,获取持液率;利用具有相关系数约束的自适应互相关算法结合双层ECT传感数据获取渡越时间,获取流速;利用温度压力数据补偿气液两相密度,结合两相密度、持液率与流速最终获得质量流量。本发明提供了一种基于相关系数约束互相关的高动态气液两相流量测量方法,能够获得更好的成像和更准确的测量液体滞留量,实现高动态气液两相流质量流量的动态实时测量。

    高低压旁路供热再热蒸汽流速监测设备、控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115654477A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210972031.8

    申请日:2022-08-12

    摘要: 本发明提供了一种高低压旁路供热再热蒸汽流速监测设备、控制方法及装置,包括:一CPU处理器、一锅炉、一高压缸、一中压缸、一第一热网加热器及一第二热网加热器;CPU处理器的输入接口与高低压旁路供热系统中的管道通信连接,用于从管道中采集蒸汽数据。本申请实现对高低压旁路供热机组热段再热蒸汽流速的实时动态监测,当流速过高时,通过自动控制方案可发出报警并采取相应措施,及时将再热蒸汽流速控制至合理范围内,防止蒸汽流速过快对管道及设备产生冲刷损坏,影响机组的安全运行,实现了再热蒸汽流速的自动监测和自动控制,可减少运行人员的工作量,减少手动操作可能带来的失误,以保证高低压旁路供热机组长时间运行的安全性和稳定性。

    空预器漏风率在线确定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112229663B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202011091076.1

    申请日:2020-10-13

    IPC分类号: G01M99/00 G01F1/88

    摘要: 本发明实施例公开了一种空预器漏风率在线确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:确定空预器入口烟道的第一压差和空预器出口烟道的第二压差;根据所述第一压差确定入口烟气的入口质量流量以及根据所述第二压差确定出口烟气的出口质量流量;根据所述入口质量流量和出口质量流量,确定空预器的漏风率。上述方案实时确定空预器入口烟道的第一压差和空预器出口烟道的第二压差,并分别基于第一压差和第二压差确定入口烟气的入口质量流量和出口烟气的出口质量流量,进而根据入口质量流量和出口质量流量,确定空预器的漏风率,实现了对空预器漏风率的在线监测,提高了漏风率的准确度,为后续检修工作提供了准确指导。

    一种饱和湿蒸汽质量流量及干度测量装置以及测量方法

    公开(公告)号:CN112964323B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110184087.2

    申请日:2021-02-10

    申请人: 河北大学

    IPC分类号: G01F1/88 G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种饱和湿蒸汽质量流量及干度测量装置以及测量方法。该测量装置具体是在管道内设置阻流体,阻流体为截面呈类等腰梯形的中空柱状体结构;在阻流体内设置有用于将阻流体内腔分隔为全压腔和静压腔的隔板;在阻流体的迎流面上开有四个全压孔,在阻流体的背流面上开有两个静压孔;在位于阻流体下游左右两侧的管壁上开有两个取压孔。本发明中阻流体既作为涡街发生体,又作为均速管管体。本发明实现了涡街均速管一体化,利用双差压方法同时测量平均差压和频率两路信号,进而求得质量流量和干度,这一创新会避免多点测量带来的测量误差,为饱和湿蒸汽的测量提供了一种新的思路。

    基于多传感器融合的段塞流两相流量在线测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115307696A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211005449.8

    申请日:2022-08-22

    发明人: 李珊珊 白博峰

    摘要: 本发明涉及一种基于多传感器融合的段塞流两相流量在线测量装置及方法,所述装置包括:测量管道、锥形节流元件、第一取压口、第二取压口、第一压力传感器、第二压力传感器、温度测量口、温度传感器、环形电导传感器以及数据采集与处理部件。数据采集与处理部件分别与第一压力传感器、第二压力传感器、温度传感器和环形电导传感器连接,通过获取第一压力数据、第二压力数据、温度数据以及环形电导传感器的输出电压,并根据上述数据确定段塞流液相质量流量和气相质量流量。本发明能够提高对段塞流两相流量的测量精度和稳定性。

    用于确定流动流体的可压缩性的方法和测量装置

    公开(公告)号:CN108027309B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201680053285.2

    申请日:2016-08-24

    摘要: 一种用于确定流动流体的可压缩性的方法(1)包括如下步骤:在利用节流阀保持的第一压力下,通过振动密度计的至少一个测量管,利用泵驱动流体的体积流量;确定在第一压力下的流动流体的第一密度测量值(10);确定在第一压力下的流动流体的第一压力测量值(10);在利用节流阀保持的第二压力下,通过密度计,利用泵驱动流动流体的体积流量;确定在与第一压力不同的第二压力下的流体的第二密度测量值(20);确定在第二压力下的流动流体的第二压力测量值(20);在第一密度测量值和所述第二密度测量值的检测之间流体的组分不变,基于第一密度测量值、第二密度测量值、第一压力测量值和第二压力测量值,确定流体的可压缩性(30)。