1、1海默多相流量计原理21)由两相、三相分离器对油井产出三相混合物进行气液或油气水分离2)通过对分离器内储液段的液位控制,排放液体,进行液体、含水率计量或纯油纯水计量3)通过对分离器的压力控制进行气体排放并对气体进行计量4)由微机对以上工作过程进行控制并采集处理数据,得到油井油、气、水产量及有关测试参数。31.有较多的管汇、分离器,工艺复杂、尺寸大,尺寸问题在海洋石油平台上尤为突出2.常规的计量测试装备配套仪表多,仪表标定烦琐,现场维护量高,生产维护工作量大;3.控制系统较为复杂;4.常规的计量测试系统很难处理泡沫原油或难以分离的乳化液引起的相分离问题,通常需进行化学或机械干预,从而增加费用并影
2、响测量准确度;41.不用相分离,工艺简洁,结构紧凑,占空间小;2.测量为实时、连续测量,基本上可无人值守,不 用人员干预;3.仪表具有良好的可靠性;4.适用的准确度和重复性;5.一次投资和维护费用低,在采油生产中,尤其在 海洋石油和油井测试中具有很大的潜在效益。51.介电相分率测量法 介电相分率测量包括电容/电导测量技术,与之相关的还有微波吸收法。利用油水介电常数区别较大,测量一种油水混合液的介电常数可以确定其含水率。2.伽马射线法相分率测量 依据油、水、气对伽马能量的衰减率不同,当伽马射线穿过油、水、气混合物时,由混合物中分子的电子和原子引起衰减,通过建立相关方程可以求得混合物的相分率。6
3、1.文丘里流量计 文丘里流量计是一种传统的差压式流量计,近年来被广泛地应用于湿气计量和多相流量计量。文丘里流量计可以适用于含气流体和粘性流体的流量测量,当与之配套的相分率仪表测量出气体相分率后,可以容易地确定出液体流量 2.互相关法 互相关法就是在一定距离的管段上设置两个传感器(传感器或电容、微波传感器),测量相似流体性质变化的特征与频率,根据两个传感器对同一参照物测量的时滞,以及传感器之间的距离,通过相关函数计算流体的速度。7海默海默MFM2000型型1.文丘里流量计2.流型调整器3.单能伽马传感器4.双能伽马传感器5.压力变送器、温度 变送器6.数据处理系统组成 8海默海默MFM2000型
4、型Gas Fraction(a ag):气相所占截面比Gas Volume Fraction(GVF):气相所占总体积比(工况条件下)Water Liquid Ratio(WLR):水相所占液相比(工况条件下)WLR&BS&W 区别:区别:WLR:工况,BS&W:标况1gowaaa设:woggQQQQGVFwowQQQWLRwowWLRaaa9海默海默MFM2000型型GROSS MULTIPHASE FLOWFlow rates Line Conditions Q oilQ waterQ gasFlow ConditionerDual-Gamma RayRAWLRWLR典型液相典型液相PVT
5、 DataFlow rates Standard Conditions Q oilQ waterQ gasTTPTPressure&Temperature MeasurementsPVT CalculationsSingle-Gamma RayRAgVenturiDP10海默海默MFM2000型型WLRWLRr r=(1-a ag)r ro+WLR(r rw-r ro)+a ag.r rgFlow ConditionerDUALDPTTInletOutletPTDPDPDPQmass totalQ oil=(1-GVF).(1-WLR).Q totalQ water=(1-GVF).WLR.Q
6、 totalQ gas=GVF.Q totalagSINGLE3 Venturi MeterRARA11GROSS FLOW Vent&Gas Sampling pointCalibration Port(Graylock)11/2ValveMAINLY LIQUIDGVF 10%Dual-Gamma Ray SensorRAGAS4010205060708090302%10%5%-2%-10%-5%15%-15%GVF(%)Funnel effect without Flow ConditionerWater Cut Absolute Error12海默海默MFM2000型型 仪表测量范围
7、含水率测量范围 0-100%含气率测量范围 0-90%(可扩展到0-98%)流量测量范围 8:1(可扩展到30:1)典型的测量准确度 准确度 重复性 毛液量 5-10%(相对误差)5%气量 10%(相对误差)5%含水率 2%(绝对误差)1%置信度为90%13海默海默MFM2000 HG型(高含气型)型(高含气型)气液两相旋流分离器涡街流量计气路控制阀文丘里流量计流型调整器单能伽马传感器双能伽马传感器压力变送器、温度变送器数据处理系统组成 14海默海默MFM2000 HG型型(高含气型)(高含气型)仪表测量范围 含水率测量范围 0-100%含气率测量范围 0-99%流量测量范围 15:1 典型的
8、测量准确度 准确度 重复性 毛液量 5-10%(相对误差)5%气量 10%(相对误差)5%含水率 2%(绝对误差)1%置信度为90%15海默海默MFM2000 LG型(低含气型)型(低含气型)文丘里流量计双能伽马传感器压力变送器、温度变送器数据处理系统组成 16海默海默MFM2000 LG型(低含气型)型(低含气型)仪表测量范围 含水率测量范围 0-100%含气率测量范围 0-15%流量测量范围 8:1典型的测量准确度 准确度 重复性 毛液量 5%(相对误差)2.5%气量 10%(相对误差)5%含水率 2%(绝对误差)1%置信度为90%17 文丘里流量计是一种差压式流量计。文丘里流量计是一种差
9、压式流量计。差压式流量计的基本原理是:在充满流体的圆管中设置文丘里或差压式流量计的基本原理是:在充满流体的圆管中设置文丘里或喷嘴之类的节流件,当流体流经节流件时,在其上、下游侧就会喷嘴之类的节流件,当流体流经节流件时,在其上、下游侧就会产生静压力差,该静压力差与流过的流量之间有一个固定的函数产生静压力差,该静压力差与流过的流量之间有一个固定的函数关系,只要测得静压力差就可以由流量公式求得流量。关系,只要测得静压力差就可以由流量公式求得流量。18差压式流量计的基本方程:1224rpCEdQVpCEdQm1224rQv 体积流量;体积流量;Qm 质量流量;质量流量;C流出系数(流出系数(Disch
10、arge coefficient););E渐进速度系数;渐进速度系数;d节流元件内径(如喷嘴喉部);节流元件内径(如喷嘴喉部);流束膨胀系数,对于液体流束膨胀系数,对于液体=1;1节流件上游流体工作状态下的密度;节流件上游流体工作状态下的密度;P节流件前后的压差;节流件前后的压差;节流件内径与测量管内径之比节流件内径与测量管内径之比 =d/D;D测量管内径。测量管内径。19 1.节流装置:即差压流量计的流量传感器;节流装置:即差压流量计的流量传感器;2.取压系统:由取压口、引压管、隔离罐和五取压系统:由取压口、引压管、隔离罐和五阀组构成;阀组构成;3.压差测量装备:差压计或差压变送器;压差测量
11、装备:差压计或差压变送器;4.辅助仪表:压力、温度变送器、二次积算仪辅助仪表:压力、温度变送器、二次积算仪表等。表等。1.节流件(文丘里管、文丘里喷嘴)2.上、下游引压管3.隔离罐4.截止阀5.五阀组6.差压变送器20在多相流量计中的应用在多相流量计中的应用1.ISO5167-1和和GB2624标准是适用于单相流体的差压式流量计。标准是适用于单相流体的差压式流量计。差压式流量计用于两相流测量时,由于介质密度变化、气液滑差、差压式流量计用于两相流测量时,由于介质密度变化、气液滑差、非均相等因素,影响液体测量准确度,尤其是在高含气工况下尤非均相等因素,影响液体测量准确度,尤其是在高含气工况下尤为突
12、出。为突出。2.数学模型修正:用于两相流测量的差压式流量计的修正公式有几数学模型修正:用于两相流测量的差压式流量计的修正公式有几个,如:个,如:Murdock公式,公式,James公式,公式,Smith-leung公式以及公式以及林氏公式(林宗虎公式)。以林氏公式(林宗虎公式)。以Murdock公式和林氏公式应用较好。公式和林氏公式应用较好。海默多相流量计应用林氏公式以提高液体测量准确度。海默多相流量计应用林氏公式以提高液体测量准确度。3.微分原理1).将三相流体微分,在瞬间状态下近似作为单相流体2).电子学系统高速采样3).适时计算21什么是伽玛传感器利用伽玛射线与物质的相互作用,通过测量透
13、射强度或散射强度来确定样品的厚度、密度和组份等物理量的装置i探测器放射源样品i探测器放射源样品屏蔽透射式散射式22伽玛传感器的基本原理23原子的结构 原子核:半径10 cm由质子和中子组成 -13Z 个质子,每个质子的质量1.008 amu。带一个单位的正电荷 N 个中子,每个中子的质量1.009 amu。不带电荷 电子轨道:半径10 cm -8 Z个电子:每个电子的质量为中子的1/1840。带一个单位的负电荷 原子序数:Z 质量数:A=Z+N amu:原子质量单位,1amu=一个碳原子质量的1/12 24元素与同位素H1H2H3元素氢的三种同位素25放射性同位素和衰变一个原子核的中子数和质子
14、数之比 N/Z 称为中质比。只有中质比在一定范围内的原子核才是稳定的。,在轻元素区:N/Z1 的原子核比较稳定到重元素铀 N/Z1.5 的原子核才是稳定的当中子数和质子数之比 N/Z 偏离稳定值时,原子核变得不 稳定,它们存在一定的时间后会自发地变成另一种稳定或比较稳定的原子核,同时发射射线以释放多余的能量。,不稳定的原子核称为放射性同位素。它们自发地蜕变为另一种原子核,同时放出射线的过程称为放射性衰变。,衰变衰变26衰变和衰变衰变aPbPo206210衰变 NiCo606027原子核的能量状态1210602.1Po210Pb206Co60Ni60衰 变 纲 图28射线和X射线特 征 射 线X
15、XXe韧 致 辐 射29放射性衰变规律teNN00NNdtdN30放射源Am241/693.02/1T,10107.331伽玛射线与物质的相互作用伽玛射线与物质的相互作用,是指它在穿过物质时与其原子核发生碰撞就是伽玛射线与原子的轨道电子发生碰撞,使电子离开轨道成为自由电子,伽玛射线损失全部能量而消失。e入射光电子光电子的能量:keBEE光电吸收发生的几率34/EZ 因此,对能量较低的伽玛射线和在重物质中,光电吸收是伽马射线与物质相互作用的主要形式 32 递给自由电子或原子的外层电子,本身被散射而改变运动方向。伽玛射线与物质的相互作用伽玛射线与物质的相互作用在康普敦散射中,伽玛射线把一部分能量传
16、eEEe散射伽玛射线能量:)cos1(1aEE2mcEa伽玛射线散射角 的范围 0 180 对应的电子出射角 的范围 90 0 在伽玛射线能量为几百 keV 到 几 MeV的 区间和在轻的物质中,康普敦散射是一种主要的相互作用。,33 伽玛射线与物质的相互作用伽玛射线与物质的相互作用ee202.1MeVEEe电子对产生的能量阈是1.02MeV,但只有当伽玛射线的能量在几MeV 以上和在重物质中,电子对产生才有可观的发生几率。,34伽玛射线的吸收 窄束伽玛射线吸收物质 X 定义:在一束伽玛射线中的任何一个伽玛光子,只要经受一次相互作用(光电吸收、康普敦散射和电子对产生)就从射线束中消失。满足这一
17、条件的测量安排称为窄束伽玛射线。铅铅探测器 放射源在满足窄束伽玛的条件下,伽玛射线穿过物质时的强度衰减可用下式表示:,XeNN0N0 伽玛束的初始强度 N 伽玛束穿过厚度为X的物质后的强度 线性吸收系数 X 伽玛束穿过的物质的厚度35吸收系数XNN1ln0 36质量吸收系数gcm/2XeNNrr0Xr2/cmgiiiwrr1 第 i 种成分的质量份额 第 i 种成分的质量份额iwir37 伽玛射线的探测射 极跟随器光 电 倍 加 管石英玻璃窗NaI(Tl)晶体反射层封装外壳K阴极 A阳 极 D1,D2,D3 打拿极高压信号38NaI(Tl)探测器的输出信号1.脉冲的幅度正比于伽玛射线的能量2.
18、脉冲个数正比于入射到探测器上的伽玛光子数用Am241计数幅度(能量)峰在横坐标上的位置,对应59.5 keV光电峰逃逸峰39 伽玛传感器的结构 伽玛传感器分为单能伽玛传感器和双能伽玛传感器两种,它们在结构上大致相同差别在放射源。,测量管段探测器防爆筒多相流密封垫密封垫源仓护罩束 Am241源Am241源Ag 片Am241源Al 板60keV,X60keV22.5keV40 三相介质的基本吸收公式探测器D 油水X X X o w 气源定义:含气率含水率DX/1XXW/1/XXOXDXG)(exp0GGOOWWXXXXNN)1)(1()1(exp0DDDNNGOWX)1)(1()1(1ln0GOW
19、XDNN根据伽玛射线指数衰减规律:利用上述定义和导出量:变形后可得:导出量:(GVF)(WC)41单能伽玛传感器 单能伽玛传感器在多相流量计中,主要解决总的三相流中含气率GVF的测量。,和 分别是水和油的吸收系数线性吸收系数 在较低的工作压力下,气对伽玛射线的吸收可以忽略。设 并利用液相厚度 的关系,可得:0G)1(DX)()/ln(0OWOXNNXWO 有了液相厚度即可求出含气率:。,DX/1通常,在单能伽玛传感器中使用 源。在这种情况下,必须知道三相介质的含水率才能计算含气率。Am241 如果多相流中不含气,则液相厚度即是传感器的通径。这 时单能传感器可测量油水混合介质的含水率。42双能伽
20、玛传感器每道计数低能计数窗高能计数窗低能峰高能峰在双能伽玛传感器中,需要同时测量高能伽玛(60keV)和低能伽玛(22.5keV)的透射强度。由于NaI(Tl)探测器的输出脉冲的幅度正比于伽玛射线的能量。所以,我们可以根据脉冲幅度对高、低能伽玛射线分别进行计数。在数据采集系统中有一块双能伽玛板,通过对脉冲按幅度进行分类来完成对高低能伽玛的计数。高低能计数分布图43双能伽玛传感器式中0G)1(DX)(1ln0OWOXXNN)(1ln0OWOXXNN高能低能)()(OWOOWOR)/ln()/ln(00XXNNNNR)()(OWOWOORR1.在海默多向流量计中,含水率的测量采用取样的方法;,2.
21、当含气率比较高时,双能传感器 测量含水率的误差较大;,3.双能传感器在海默多向流量计中用来测量含水率。,44 伽玛传感器的标定仪表常数:、D0N介质常数:WO伽玛传感器标定的基本操作步骤:测量空管计数 ;0N 准备油样和水样,作为标定用的标准样品;分别将油样和水样灌入到传感器中,测量全油计数 和全水计数 。,ONWN以上操作均在计算机软件的引导下完成。45伽玛传感器的标定 用于标定的油样和水样必须要有代表性。它应该是从被测的多相流中分离出来的单相介质。,在标定时所用的标准样品应在和多相流量计工作相近 的温度下进行标定。,将标准样品灌入道传感器后,其中不应夹带气泡。,在标定前应检验多相流量计的测
22、量系统,确认伽玛传感器的计数温度可靠后在进行标定。,当多相流的介质的性质(油的密度、水的含盐量 等)有较大变化时,应对伽玛传感器重新进行标定。46传感器在多相流测量中的应用mixpCEdQr/0040.020p)1(0GVFQQL)1(WCQQLOGVFQQG0WCQQLWmixrWCWCGVFGVFWC文丘里单能伽玛双能伽玛47海默海默MFM2000型型GROSS MULTIPHASE FLOWFlow rates Line Conditions Q oilQ waterQ gasFlow ConditionerDual-Gamma RayRAWLRWLR典型液相典型液相PVT DataFlow rates Standard Conditions Q oilQ waterQ gasTTPTPressure&Temperature MeasurementsPVT CalculationsSingle-Gamma RayRAgVenturiDP48谢谢