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分流式差压流量计是用测量水平分流流体形成的差压,来实现流量测量的。该流量计是由分流式差压流量变送器,电容式差压变送器和流量积算仪三部分所组成。经室内和现场应用试验表明,该流量计的计量精度均在±1.5%以内,达到了国家标准所规定的指标。这种流量计的测量机构,即“分流式差压流量这送器”既无插入部件又无可动部件,不会产生磨损,故而计量性能十分稳定。 相似文献
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分流式差压流量计是用测量水平分流流体形成的差压,来实现流量测量的。该流量计是由分流式差压流量变送器、电容式差压变送器和流量积算仪三部分所组成。经室内和现场应用试验表明,该流量计的计量精度均在±1.5%以内,达到了国家标准所规定的指标。这种流量计的测量机构,即“分流式差压流量变送器”既无插入部件又无可动部件,不会产生磨损,故而计量性能十分稳定。 相似文献
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天然气计量中的差压波动及控制方法初探 总被引:1,自引:0,他引:1
在采用标准孔板节流装置测量天然气流量时,盖压波动对测量精度影响甚大。本文根据实际资料,对差压波动情况、波动原因进行了分析,并提出了抑制差压波动以提高测量精度的具体措施。 相似文献
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该文从设计、生产实践出发,阐述了从一只节流装置上配置多台差压变送器做配比调节、质量流量核算、联锁、报警在工程实践中的广泛应用,并分析了产生测量误差的原因。通过化工生产现场实例,分析说明影响差压损失的因素和差压损失的变化规律。指出在有严格要求的场合,为确保测量精度、需要从一只节流装置上取多个流量参数时,取压开孔和差压变送器连接的正确方法。 相似文献
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油田天然气的计量,通常是采用测量节流孔板前后差压的方法。目前,在转油站和计量间多数采用双波纹管差压计测量节流孔板前后的差压,然后根据仪表系数计算天然气的流量。天然气的流量受天然气的温度和压力的影响。若测量点的温度和压力不同,则相同流量所产生的差压就不同,仪表系数是在特定的温度和压力下计算出来的。当温度或压力变化时,再用上述的仪表系数来计算流量,就会产生较大的误差。随着油田计量水平的提高,在联合站、天然气增压站,逐渐采用电动单元组合仪表代替双波纹管差压计来计量天然气的流量。这套计量系统是由差压变送器、压力变送器、温度变送器、乘除器、开方器和记录仪组成。记录仪的指示值与流量成比例关 相似文献
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天然气在输送过程中不免杂有少量液体,因此原则上属于两相流动。在用单块孔板进行测量时,孔板两面的差压既反映了气流量也反映了液流量。本文根据过去的分相处理经验公式,从理论上推导出在不同条件下气流量的差压在总差压中所占比例的计算公式。运用这些公式,可以估算天然气一相的流量。本文还分析了管道压力和液气流量比等对测量计算的影响和以孔板两面的差压估算天然气流量的误差问题。 相似文献
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针对气体和蒸汽流体在流量测量中由于温度和压力的变化导致测量偏差的问题,需要通过对流量的测量进行温度、压力的补偿修正来保证流量测量结果尽量准确。介绍了最常用的差压式流量计的测量原理以及测量方法,对气体和蒸汽的温压补偿技术及计算公式,分析了不同温压补偿方式的实用性,并用实例讲解了相关公式的使用方法。最后,提出了工程实践中温压补偿需要注意的问题。 相似文献
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水蒸汽是化工生产过程的能源之一,是企业成本核算的一项重要指标,采用常规仪表很难对蒸汽流量的计算进行温压补偿及膨胀系数ε的校正。微型计算机的出现给这一工作创造了条件。 一、温压补偿及膨胀系数ε校正 公式的建立 蒸汽流量测量广泛采用与节流装置配套的差压式流量计。差压式流量计基于节流原理测量流量。基本公式为 相似文献
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主要论述了利用Honeywell公司的TPS系统和现有在线温压测量点实现流量计量的温度压力补偿。通过这种补偿方法的实现,解决了流量计量时仅采用对瞬时流量累计的方法而忽视了温度、压力波动所带来的偏差,从而流量计量能够更加准确合理。 相似文献
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测量低渗岩心液体渗透率的压力脉冲技术 总被引:1,自引:0,他引:1
液体在低渗岩心中的流动存在惯性流动阻力,应用达西稳定流方法测量岩心液体渗透率是不适宜的。根据非达西流动方程和连续性方程的联合求解,得到压差变化的对数与时间存在线性关系,由直线斜率可以计算岩心的液体渗透率。据此原理开发的压力脉冲测量装置由岩心夹持系统、数据采集与处理系统和压力脉冲系统三部分组成。通过刻度脉冲系统参数和采集岩心上游与下游之间的压差随时间的变化关系,经计算软件自动处理后,获得岩心液体渗透 相似文献
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稠油由于其非牛顿特性,在多孔介质中的渗流特征与常规原油不同,一般表现为非线性渗流,其特征之一是可能存在启动压力梯度,只有当驱替压力梯度超过启动压力梯度时稠油才开始流动,且渗流规律偏离达西定律。通过室内实验研究,设计了合理测量启动压力梯度的方法。利用天然岩心与实验室配制的模拟油,设定不同的驱替流量来测量启动压力梯度,研究实验测量启动压力梯度过程中驱替流量对测量结果的影响。结果表明,当驱替流量超过某一临界值时,测量得到的启动压力梯度会受到驱替流量的影响。因此,在测量岩心真实启动压力梯度的过程中,实验方法和驱替流量的选择不容忽视。 相似文献
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双向蒸汽质量流量测量是一项特殊的流量测量课题。双向孔板不切斜角,节流件两个端面均应符合国家标准中关于上游端面的规定,节流件的两个直角边均应符合国家标准中关于上游边缘的规定。通常采用2台差压变送器分别测量正反向差压,用1台压力变送器测量正向流正端取压口压力,并根据关系式计算反向流正端口取压口压力,几路信号送流量二次表判断流动方向和计算蒸汽质量流量。双向孔板流量计可按JJG640规程用几何法进行检定。另外,对于要求不高的测量点,也可用菱形截面阿牛巴均速管流量计测量。时差法超声流量计也具有双向流测量能力,可用导波板降低外夹式换能器安装处的温度,用于温度不高于400℃的蒸汽双向流测量。 相似文献
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井下压力温度测试工具的开发应用 总被引:10,自引:1,他引:9
由于深层勘探钻井中井底压力温度的不确定性,以及井内油、气、水和岩屑等多相流的复杂特性,很难在井底保持某一确定的压力范围,经常出现各种复杂的钻井工程事故。另外,常规的MWD或LWD在多相流条件下难以测量井内压力,虽然国外开发的电磁随钻测量系统(EMWD)可以解决问题,但成本很高。介绍了一种用以测量深层气探井井底压力、温度的新型测试系统,起钻后对测试数据进行分析处理,能够解决井底压力控制问题。大庆油田应用该系统为深层钻井完井设计施工提供了准确的井下数据,同时建立了一种新的随钻气层解释方法。该系统结构简单,成本低,应用该系统完成了达深2井和徐深6井深层气探井的钻井作业,在徐深6井完井压裂后获得工业气流,取得较好的勘探效果。 相似文献
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一种新型压差控制自适应节流膨胀阀 总被引:1,自引:0,他引:1
在深冷工程中,其所用制冷剂的节流膨胀由于存在着低温流体(尤其是低温两相流)流量难以准确测定的问题,很难实现流量自动控制。因此常采用固定流通截面的节流元件,但这种节流元件不能很好地适应制冷系统(尤其是在混合制冷剂制冷系统变工况运行的状况下),导致制冷系统效率下降,从而影响了整个低温系统的效率。为此,针对深冷多元混合工质节流制冷系统的变工况运行情况,设计出了一种能够根据节流前后的压差,自动调节循环流量的自适应节流阀。该节流阀是机械式自适应阀,结构简单、设计有新意,适用于低温场合,具实用价值。分别在室温和深冷环境下进行的流量实验表明,该压差控制节流阀调节流量的能力较强。 相似文献
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用毛管压力曲线研究油藏流动系统--以准东油区为例 总被引:5,自引:2,他引:3
应用毛管压力曲线形态及其相应的特征参数进行综合研究,可以对油藏流动系统进行分类描述评价。从而能针对不同流动系统制定不同的开发政策,以便在整个开发过程中制定稳油控水综合治理配套技术。虽然毛管压力曲线形态千变万化,根据油田实际资料仍然可以划分为三大类,六个亚类,进而把油藏储集层分为三大类。各类曲线形态差异大,特征明显,与不同的油藏流动系统相联系,并且相应的开采特点也不同。 相似文献
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低渗透砂岩油藏渗流启动压力梯度实验研究 总被引:132,自引:14,他引:118
实验测定了3个不同渗透率级别的低渗透砂岩油藏样品的非达西渗流曲线,采用“毛细管平衡法”与传统的“压差-流量法”相结合, 非达西渗流曲线的完整性。在每块实验样品的平均渗汉速度与单位黏度的驱替压力梯度的关系坐标中,利用二次函数拟合实验数据点,通过二次函数曲线切线的斜经和截距的变化来描述低速非达西渗流中岩心渗透经和启动压力梯工的变化,探讨了启动压力梯度与空气渗透率、流体黏、驱替压力梯度的关系以及低非达西渗流段的渗透率与空气渗透率和单位黏度的驱替压力梯工的关系,并回归得到了经验公式。根据“毛细管平衡法”测定的最小驱替压力梯度和“切线斜率法”确定的非线性渗流段最大驱替压力梯度绘制了流态判定应用图版。 相似文献