快速发布求购| | | | | 加微群|
关注我们
本站客户服务

线上客服更便捷

仪表网官微

扫一扫关注我们

|
客户端
仪表APP

安卓版

仪表手机版

手机访问更快捷

仪表小程序

更多流量 更易传播

产品求购企业资讯会展供应

发布询价单
仪表网>产品库>流量仪表>流量计>涡轮流量计>科里奥利质量天然气流量计 涡轮流量计
  • 科里奥利质量天然气流量计 涡轮流量计

科里奥利质量天然气流量计 涡轮流量计

参考价
面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 所在地
  • 更新时间2023-03-10
  • 厂商性质经销商
  • 入驻年限1
  • 实名认证已认证
  • 产品数量2176
  • 人气值4080
产品标签

客服在线 索取相关资料 在线询价

联系方式:经理 查看联系方式

联系我们时请说明是 仪表网 上看到的信息,谢谢!

同类产品

 苏州华陆仪器仪表有限公司专业提供质量流量计、热式质量流量计、科里奥利质量流量计、质量流量控制器、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、气体涡轮流量计、金属管浮子流量计、金属转子流量计、玻璃转子流量计、椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、双转子流量计、三转子流量计、超声波明渠流量计、超声波流量计、靶式流量计、旋进漩涡流量计、罗茨流量计、气体腰轮流量计、节流装置、孔板流量计、V锥流量计、楔形流量计、威力巴流量计、阿牛巴流量计、平衡流量计、空气流量计、压缩空气流量计、氮气流量计、氧气流量计、蒸汽流量计、微小流量计、小流量计、污水流量计、自来水流量计、柴油流量计、流量开关、温度变送器、温度传感器、热电阻、热电偶、温度开关、温度控制器、温湿度变送器、压力开关、压力控制器、压力变送器、小巧型压力变送器、1151压力变送器、3051压力变送器、差压开关、差压变送器、1151差压变送器、3051差压变送器、风压变送器、液位计、雷达液位计、超声波液位计、磁翻板液位计、投入式液位计、磁致伸缩液位计、液位变送器、物位计、雷达物位计、射频导纳物位计、音叉开关、阻旋料位开关、射频导纳物位开关、无纸记录仪、有纸记录仪、流量积算仪、定量控制仪、闪光报警仪、光柱测控仪等产品,其他产品包括:分析检测类仪表等。我们销售产品并提供完善的技术服务,并承接各种工业智能化测量和控制系统的项目成套和工程施工。专心--专心服务于每一位关注我们的的员工和客户;专业--专业的技术工程师为客户提供及时周到的服务。

点击展示更多内容
提出了科里奥利质量流量计的凝析天然气测量模型,该模型较好地表征了科里奥利质量流量计的振动频率与阻尼系数的变化规律、振动管与两相流体之间的相对运动关系等;结合试验结果对流量计的参数波动特性、安装形式、两相混合物密度测量和质量流量测量等问题进行了深入分析。
科里奥利质量天然气流量计 涡轮流量计 产品详情
通过研究基于科里奥利质量流量计的气液两相流计量技术,提出了科里奥利质量流量计的凝析天然气测量模型,该模型较好地表征了科里奥利质量流量计的振动频率与阻尼系数的变化规律、振动管与两相流体之间的相对运动关系等;结合试验结果对流量计的参数波动特性、安装形式、两相混合物密度测量和质量流量测量等问题进行了深入分析,分析结果为利用科氏流量计实现凝析天然气的高精度计量奠定了基础。

凝析天然气也称湿气,是指在一定气井井口温度、压力等条件下,体积含液率小于10%的气井产出物,其液相成分以C5以下的烷烃类组分为主,是非常宝贵的化工原料。现有的天然气计量以计量分离器为主,部分海上气田应用了凝析天然气流量计,这两种方式都能达到5%~10%的生产计量要求,但无法满足产品交接、气藏管理等精度要求较高的应用需求。
随着海上资源的深入开发,凝析天然气的不分离在线计量技术研究引起了国内外研究人员的普遍关注。采用凝析天然气流量计代替昂贵、笨重的计量分离器,可简化海洋油气生产平台和陆上油气输送工艺设计,降低生产与建设成本,从而提高气田开发的经济效益。
1 技术现状与发展动态分析
1.1 湿气计量技术现状
基于节流元件具有的简单实用、维护成本低等特点,研究人员采用了各种形式的节流元件,如槽式孔板、多孔孔板、文丘里管及其改进型、V-Cone等作为流量传感器,辅以必要的信号处理与流动模型技术,实现了凝析天然气的在线不分离计量。
目前,基于节流元件的凝析天然气计量技术可以达到±10%以内的气液相计量精度,基本满足生产计量的精度要求。但由于节流元件的输出受流体温度、压力、密度、气液两相流流型等参数的影响,很难进一步提高计量精度。
科氏流量计是目前精度较高的单相质量流量计,其计量精度远高于节流元件其气体流量测量精度优于0.35%,且基本不受流体物性、温度、压力与管道截面流速分布等因素的影响。特别是科氏流量计1000∶1的量程比能够很好地适应气液两相流动的瞬态质量流量波动,为气液两相流的高精度计量提供了可能性。
1.2 科氏流量计与两相流
BakerRC和MartinA分别对1994年前后的科氏流量计的研究进展与技术进步进行了**综述。围绕流量计本身的性能,国内的太航仪表厂、中国测试技术研究院、北京航空航天大学、合肥工业大学、中国科技大学、西北工业大学等单位先后开展了大量的研究工作,为我国科氏流量计的研制、生产及应用奠定了坚实的基础。国外的MicroMotion、E+H、Krohne、Foxboro等公司则先后实现了科氏流量计的商品化,英国Oxford、Cranfield,德国Erlangen-Nuerenburg等大学为科氏流量计原理作出了很多原创性的贡献。
开展利用科氏流量计测量气液两相流研究的国内外机构有:美国MicroMotion、Foxboro公司,英国Oxford、Cranfield大学,瑞士E+H公司,以及我国的浙江大学、西安交通大学等。由于受到二次仪表的驱动与控制能力、信号检测灵敏度与信号处理算法等方面的限制,早期认为科氏流量计只能适用于含气率小于10%的场合,国内外绝大多数研究集中在油水两相流、低含气稠油等被测介质。本文尝试将科氏流量计应用于含气率大于90%的凝析天然气计量技术研究。
在理论研究方面,Cranfield的HempJ提出了科氏流量计应用于气液两相流测量的**个理论模型BubbleModel。E+H的AlfredR等进一步将其发展成为MovingResonatorModel。GiDRA的Gysling提出了AeroelasticModel,用于说明由于气相存在引起的科氏流量计误差与两相流体的声速变化规律。随后HempJ和GoekeJ分别从理论分析和试验研究两方面对科氏流量计的气液两相流测量特性进行了深入讨论。上述理论模型较好地预报了含气率小于10%的气液两相流测量误差,但由于流动结构、相间作用等方面的显著差别,科氏流量计仍无法应用于含气率大于90%的凝析天然气计量。
在实际应用方面,MicroMotion与Foxboro公司分别将科氏流量计成功地应用于油水两相流、低含气稠油的计量;Foxboro公司正在研究将其科氏流量计应用于凝析天然气计量。相比较而言,科氏流量计在油水两相流、含悬浮物的固液两相流测量中效果较好。在气液两相流测量中,流量计输出信号波动很大,有时甚至无法正常工作。为此,绝大多数研究采用了基于数据驱动的神经网络、数据融合等智能算法,以达到较高的测量精度。
现有技术存在的问题主要有以下几个方面。
①尽管应用了智能算法的网络集成、奇异点处理等技术,仍无法解决其推广性不足的缺陷。
②由于商品化的科氏流量计适用对象是单相流测量,气液两相流引起的内部信号波动经流量计厂家的单相流数据处理算法平滑和滤波后,不可能通过智能算法得到*补偿。
③流量计输出信号的波动既是由气液两相流动的不稳定性造成的,也是由单相流信号处理算法处理两相流测量数据造成的,智能算法无法从根本上解决该问题。
综上所述,只有在充分了解气液两相流流经科氏流量计的流动规律以后,才能建立科氏流量计的气液相流量、激振电流等输入参数与振动频率、幅度、阻尼、相位差等输出参数之间的理论模型,进而获得科氏流量计的气液两相流测量模型和更为准确的流量计信号处理算法与控制方法,从而利用科氏流量计实现气液两相流高精度计量的目的。
2 凝析天然气的测量模型
为简化理论分析,同时不失一般性,以单直管科氏流量计为例,根据研究结果,本文提出科氏流量计气液两相流测量模型,其单相流测量模型如图1所示。
图1将科氏流量计等效为三个连接在一起的二阶欠阻尼振动系统,三个位置分别对应流量计的一个激励源和两个检测点的位置。若仅考虑振动系统的一阶模态,可以由图1(a)中的cm、km、mm来代替整个科氏流量计的振动状态,因为除了振幅不同以外,图1(a)中三个振动系统的相位、频率均相同。振动系统的二阶模态可以等效为左右两个绕中心点的小幅旋转振动,这两个振动的幅值与频率相同,但相位相反。这样,科氏流量计的工作状态就可以等效为两个检测点处的一阶振动模态与相位相反的二阶振动模态的叠加。
在单相流测量条件下,振动管内的流体被认为是不可压缩的,管内被测流体与振动管振动速度相等,故两个等效的质量块ml=mr,且均正比于振动管与管内流体质量之和,ki、ci(i=l,r)分别表示振动管扭转弹性系数与机械阻尼系数。在正常工作状态下,流量计的机械阻尼由电磁激振力*补偿,从而实现理想的等幅振动与高精度流量测量。
在凝析天然气测量条件下,水平安装的振动管内气液两相流的流型如图2所示,分别是分层光滑流、分层波浪流、段塞流与环状流四种流型。
由于气相的存在,科氏流量计的测量模型不再等效为图1(b)的简单形式。首先可能出现ml≠mr的现象;其次是等效的ci、ki不再是常数,其数值大小受气液两相流相关参数的影响;第三,由于气体的可压缩性,气液相的振动速度与振动管的振动速度之间出现了差异,也会影响等效科氏力与阻尼系数的大小。
参考流体力学中SloshingDynamics的内容,本文提出了科氏流量计测量凝析天然气模型,其示意图如图3所示。
首先,将振动管的振动与被测流体的振动分开考虑,两者之间通过一个二阶振动系统进行耦合;其次将不同的凝析天然气流型等效为不同的振动参数。为简化起见,图3(a)只画出了图1(b)左边振动系统的等效图,右边类同。图3(a)中,c1、k1、m1分别表示振动管本身的阻尼系统、弹性系数和质量;c2、k2、m2分别表示由管内两相流体等效的阻尼、弹性系数和两相质量之和;f表示流量计的激振电磁力;x1、x2分别表示振动管与管内流体的位移。流量计的振动方程如下:
图3(a)是一个二自由度振动系统,振动参数除了与振动管本身的结构、材料有关以外,还与凝析天然气流型、气液相截面含率、管道压力、流体黏度等流动参数有关。其中,由两相流体与振动管的相对运动引起的阻尼系数c2和由气相的可压缩性引起的弹性系数k2无法忽略。
3 试验研究
3.1 试验装置简介
试验研究工作是在英国Cranfield大学的多相流试验装置上进行的,试验装置的组成和基本功能介绍。
试验测试数据分布如图4所示。
试验选用了两台E+H公司的Promass83F微弯科氏流量计(研究工作获得了E+H公司的技术与资金支持),采集并记录了流量计内部的振动阻尼、激振电流等信号。试验管路直径为50.8mm,试验的气相流量为200~500m3·h-1;液相流量为0.11~1.5kg·s-1;压力为100~300kPa;折算的气相体积含率为88%~99%,属于凝析天然气的参数范围。两台质量流量计顺序串联,分别为垂直安装和水平安装。
3.2 试验结果分析
为便于叙述,以下称垂直安装的科氏流量计为CMF01,称水平安装的科氏流量计为CMF02。除专门对比两种安装方式的测量结果以外,主要介绍CMF02的凝析天然气测量特性。
①流量计参数的波动特性
气液两相流测量条件下,科氏流量计参数波动很大。流量计输出频率(fCMF01、fCMF02)、激振电流(ICMF01、ICMF02)和阻尼系数(CCMF01、CCMF02)三个参数在三种不同测量条件下的实测值如表1所示。测试过程中,单相气体流量为150~700m3·h-1;压力为300kPa、温度为室温;单相液体流量为0.2~7.1kg·s-1;气液两相流由350m3·h-1的空气流量和0.45kg·s-1的水流量组成,气相含率为97.7%。
表1 测量方式
表1中的数据说明:科氏流量计可以在凝析天然气流量计量条件下正常工作,但流量计输出参数与内部参数波动较大。
相关数据表明,两相流测量时振动频率的波动约大于气相测量的四倍,约为液相测量的100倍,这就必然要求对流量计的采集与控制电路、控制算法与数据处理算法作出相应的改进。
②水平安装与垂直安装的测量结果比较
在单相流测量条件下,流量计水平安装和垂直安装区别不大。对于气液两相流计量,以上两种安装方式有很大差别。
由于垂直管道中气液两相的截面含率分布均匀,流型种类少,使得密度测量值相对稳定可靠,因此,利用伽马射线、电容/电阻等传感器进行含率测量的多相流量计更倾向于垂直安装;利用节流元件的多相流测量系统倾向于水平安装,回避垂直安装时重力压降与节流压降的难以区分的问题。
③两相混合物密度测量结果
流量计输出的气液两相流体密度测量值与科氏流量计的振动频率有关。
相气液流量换算得到的两相真实密度之间的关系如图6所示。
由图6可知,在气相流量一定的情况下,真实密度与流量计读数之间近似呈线性关系。
④两相混合物质量流量的测量结果
在整个测量参数范围内,流量计输出的混合物质量流量与由气液单相计量结果换算所得的两相真实质量流量之间的关系如图7所示。
nbsp; 由图7可知,流量计输出值总体上低于两相真实质量流量的理论计算值,但两者之间近似呈线性关系。这种简单的线性关系说明,对流量计输出结果进行校正是可行的,并有望达到较高的校正精度,对此需要进一步研究影响线性关系斜率的主要因素。
理论分析与试验研究均表明,利用科氏流量计实现凝析天然气的高精度计量既是可能的,也是可行的。本文提出的科氏流量计二自由度振动模型综合考虑了气液两相流流型和科氏流量计的工作原理,为流量计工作特性与控制方法研究提供了依据;气液两相的质量流量测量值与真实值之间存在较好的线性关系,气液两相的密度测量值能够线性地跟踪真实值的变化,可简化测量结果的修正算法,奠定了流量计实际应用基础。
热门产品
产品名称参考价地区公司名称更新时间 
双体电子涡轮流量计 面议 合肥精大仪表股份有限公司 2024-01-09 在线询价
气体智能涡轮流量计 面议 淮安市 江苏凯晟仪表有限公司 2024-02-29 在线询价
一体化天然气智能涡轮流量计 ¥9800 威海市 山东伟控仪表科技有限公司 2024-02-23 在线询价
工业用一体化涡轮流量计 面议 滁州市 杰得(安徽)测控技术有限公司 2024-04-28 在线询价
LWGY系列涡轮流量计 面议 淮安市 江苏科润仪表有限公司 2024-04-09 在线询价
智能涡轮流量计 面议 上海市 荏晟能源科技(上海)有限公司 2023-11-17 在线询价
免责申明

所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决

友情提醒 :本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!

关于我们|网站导航|本站服务|会员服务|网站建设|特色服务|旗下网站|友情链接|在线投诉|兴旺通

仪表网-仪器仪表行业“互联网+”服务平台

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顾问:浙江天册律师事务所 贾熙明律师ICP备案号:浙B2-20100369

客服热线:0571-87756399,87759942加盟热线:0571-87756399展会合作:0571-87759945客服邮箱:873582202@qq.com 投稿邮箱:ybzhan@qq.com

网站客服:服务咨询:对外合作:仪表采购群: 仪表技术群:

版权所有©浙江兴旺宝明通网络有限公司


提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: