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1、(10)申请公布号 CN 102419193 A (43)申请公布日 2012.04.18 C N 1 0 2 4 1 9 1 9 3 A *CN102419193A* (21)申请号 201110254756.5 (22)申请日 2011.08.24 12/862123 2010.08.24 US G01F 1/36(2006.01) (71)申请人通用电气公司 地址美国纽约州 (72)发明人 ER弗隆 (74)专利代理机构中国专利代理(香港)有限公 司 72001 代理人严志军 傅永霄 (54) 发明名称 用于确定管内的多相流的多种特性的装置 (57) 摘要 本发明涉及用于确定管内的多相流。
2、的多种特 性的装置,具体而言,公开了一种用于确定在管内 的多相流的多种特性的装置。在一个示例性实施 例中,装置包括第一收缩部和第二收缩部、在第一 收缩部和第二收缩部之间的受保护的区域、联接 至管的内壁的检测装置、和联接至管的内壁且位 于受保护的区域内的受保护的装置。多种特性中 的第一特性可根据由检测装置产生的数据确定。 多种特性中的第二特性可根据由受保护的装置产 生的数据确定。在一个示例性实施例中,第一特性 是气相部分,检测装置是多个压力传感器。在另一 个示例性实施例中,第二特性是相部分,受保护的 装置是多个电阻抗频谱(EIS)电极。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. (19)中华人。
3、民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 7 页 附图 6 页 CN 102419204 A 1/1页 2 1.一种用于确定管(300)内的多相流(200)的多种特性(100)的装置(10),所述装置 (10)包括: 第一收缩部(14); 第二收缩部(16); 在所述第一收缩部(14)和所述第二收缩部(16)之间的受保护的区域(20); 检测装置(30),其联接至所述管(300)的内壁(302);以及 受保护的装置(40),其联接至所述管(300)的所述内壁(302)且位于所述受保护的区 域(20)内; 其中所述多种特性(100)的第一特性能够根据由所述检测装置。
4、(30)产生的数据确定; 并且 其中所述多种特性(100)的第二特性能够根据由所述受保护的装置(40)产生的数据 确定。 2.根据权利要求1所述的装置(10),其特征在于,所述受保护的区域(20)包括: 锥形部(22),其从所述第一收缩部(14)扩大;以及 受保护的圆柱部(24),其从所述锥形部(22)延伸。 3.根据权利要求1所述的装置(10),其特征在于,所述检测装置(30)是多个压力传感 器。 4.根据权利要求1所述的装置(10),其特征在于,所述第一特性是气相部分(102)。 5.根据权利要求1所述的装置(10),其特征在于,所述第一特性是液相部分(104)。 6.根据权利要求1所述的。
5、装置(10),其特征在于,所述受保护的装置(40)是多个电阻 抗频谱(EIS)电极。 7.根据权利要求1所述的装置(10),其特征在于,所述第二特性是相部分(106)。 8.根据权利要求1所述的装置(10),其特征在于,所述受保护的装置(40)是微波传感 器。 9.根据权利要求1所述的装置(10),其特征在于,所述第二特性是液体组成(108)。 10.根据权利要求1所述的装置(10),其特征在于,所述受保护的装置(40)是一对超 声波换能器。 权 利 要 求 书CN 102419193 A CN 102419204 A 1/7页 3 用于确定管内的多相流的多种特性的装置 技术领域 0001 文。
6、中的主题大致涉及流量计,且更具体地,涉及用于确定管内的流的多种特性的 改进的流量计,该流包括多于一相的物质,例如液体和气体(“多相流”)。 背景技术 0002 流量计提供了有关在管内的多相流的特性的关键测量值。例如,在石油工业中, 存在需要使用流量计来确定组成多相流的气相组成(“气相部分”)和液相组成(“液相部 分” )的各种情况。双文丘里管式流量计可用于该目的。在一个典型的双文丘里管式流量 计中,存在有两个收缩部,每一个均由单独的收缩锥形部和单独的扩大锥形部形成。跨越收 缩部的多相流的压差对气相部分和液相部分具有经验关系。压差可根据由安装在流量计内 的压力传感器产生的数据确定。各个压力传感器。
7、具有会经受由于来自颗粒(例如多相流内 存在的砂)的冲击的磨损的面。如果该面从管的内壁突出则加重该易感性。 0003 同样在典型的文丘里管式流量计中,收缩的锥形部以30度的角度收缩,而扩大的 锥形部以5度的角度扩大。扩大的锥形部的角度尤其会显著地增加流量计的长度。流量计 的长度可以是管的直径的10至15倍,而直径可在76.2厘米(30英寸)和114.3厘米(45 英寸)之间。 0004 双文丘里管式流量计和第二类型的流量计的总长可能阻碍它们在海底采油树内 的集体串联安装,海底采油树是阀、线轴和装配件的组件,用来控制进出海下井(例如油井 或气井)的流。海底采油树的示例包括传统的双孔、单孔、通流管线。
8、(TFL)、水平、泥线水平、 侧阀和通孔树(TBT)。在一个实际使用案例场景中,在使用双文丘里管式流量计确定气相 部分和液相部分后,可能希望使用含水流量计确定多相流的液体组成。液体组成可指示液 态烃的量和存在于液相部分中的水的量。然而,在海底采油树内的空间的量不可能容纳用 于确定气相部分、液相部分和液体组成中的每一个的双文丘里管式流量计和含水流量计两 者。 0005 提供这样一种流量计将是有利的,其可用于海底采油树内以确定多相流的多种特 性,且保护安装在其中的装置免受多相流内的颗粒的冲击,多相流的多种特性典型地通过 使用双文丘里管式流量计和第二类型的流量计而确定。 发明内容 0006 在一个实。
9、施例中,用于确定管内的多相流的多种特性的装置包括第一和第二收缩 部、在第一和第二收缩部之间的受保护的区域、联接至管的内壁的检测装置、和联接至管的 内壁且位于受保护的区域内的受保护的装置。多种特性中的第一特性可根据由检测装置产 生的数据确定。多种特性中的第二特性可根据由受保护的装置产生的数据确定。 附图说明 0007 为了本发明的特征可以被理解的方式,可通过参考某些实施例获得本发明的详细 说 明 书CN 102419193 A CN 102419204 A 2/7页 4 描述,实施例中的一些被图示在附图中。然而,由于本发明的范围包括了其它等同有效的实 施例,应该指出的是附图仅仅图示了本发明的某些。
10、实施例且因而并不被认为限制其范围。 附图不必要按比例尺画出,总体上强调图示本发明的某些实施例的特征。从而,为了进一步 理解本发明,可参考以下详细说明联系附图阅读,其中: 0008 图1是根据本发明的一个示例性实施例的装置的横截面侧视图。 0009 图2是在根据本发明的一个示例性实施例的装置内的电阻抗频谱(EIS)电极的构 造。 0010 图3是在根据本发明的一个示例性实施例的装置内的EIS电极的备选构造。 0011 图4是根据本发明的一个示例性实施例的装置的备选横截面侧视图。 0012 图5是根据本发明的一个示例性实施例的装置10的备选横截面侧视图。 0013 图6是可通过使用根据本发明的一个。
11、示例性实施例的装置而被确定的多相流的 特性的框图。 0014 零部件列表 0015 10装置 0016 12第一圆柱部 0017 14第一收缩部 0018 16第二收缩部 0019 18第二圆柱部 0020 20受保护的区域 0021 22锥形部 0022 24受保护的圆柱部 0023 26空腔 0024 30检测装置 0025 32面 0026 40受保护的装置 0027 42面 0028 44柱 0029 46密封件 0030 50介质材料 0031 60环形构造 0032 70超声波路径 0033 100特性 0034 102气相部分 0035 104液相部分 0036 106相部分 0。
12、037 108液体组成 0038 200多相流 0039 300管 0040 302内壁 说 明 书CN 102419193 A CN 102419204 A 3/7页 5 0041 304内周界 具体实施方式 0042 图1是根据本发明的一个示例性实施例的装置10的横截面侧视图。装置10可被 用来确定在管300内的多相流200的多种特性100(在图4中所示)。装置10可包括通向 第一收缩部14的第一圆柱部12、通向第二圆柱部18的第二收缩部16、在第一收缩部14和 第二收缩部16之间的受保护的区域20、联接至管300的内壁302的检测装置、联接至内壁 302且位于受保护的区域20内的受保护的。
13、装置40。第一收缩部14和第二收缩部16可在 多相流200上引起文丘里效应。文丘里效应是当流体流动通过管的收缩部时产生的流体压 力降低。在收缩部前和收缩部处的流体压力的差异(“压差”或“DP”)遵循伯努立方程: 0043 0044 其中,P 1 是流体在收缩部前的压力,P 2 是流体在收缩部处的压力,v 1 是流体在收缩 部前的速度,v 2 是流体在收缩部处的速度,h 1 是测量P 1 和v 1 处的高度,h 2 是测量P 2 和v 2 处 的高度,g是引力常数,而是流体密度。 0045 当流体压力降低时,流体通过收缩部的速度增加以满足连续方程,连续方程支持 以下命题,即管的任何区域内流体的总。
14、量可仅改变流体通过该区域的边界进入或移出该区 域的量。通过第一收缩部14的多相流200的增加的速度可导致颗粒(例如包含在其中的 砂)移动经过受保护的区域20的中央区域,使得颗粒较不可能冲击和侵蚀受保护的装置40 和检测装置30(如果检测装置30位于受保护的区域20内)。 0046 受保护的区域20可包括从第一收缩部14扩大的锥形部22和从锥形部22延伸的 受保护的圆柱部24。第二圆柱部18可比锥形部22更短,使得装置10的长度可小于典型 的双文丘里管式流量计,且能够促进装置10安装在海底采油树内。在锥形部22处,多相流 200可恢复当移动通过第一收缩部14时损失的压力的一部分。这是因为根据文丘。
15、里效应, 管的横截面面积上的变化引起流动通过横截面面积的流体的压力的变化。从而,同样根据 文丘里效应,当多相流200移动通过第二收缩部16时会再次损失压力。 0047 在一个示例性实施例中,管300在受保护的圆柱部24处的直径可大于管300在第 一圆柱部12处的直径和管300在第二圆柱部18处的直径,而管300在第一圆柱部12处的 直径和管300在第二圆柱部18处的直径可相同。从而,两个拓扑上不同的区域可串联布置 在装置10中,第一区域由第一圆柱部12、第一收缩部14以及锥形部22表征,第二区域由从 受保护的区域20延伸且收缩成第二收缩部16的空腔26、第二收缩部16以及第二圆柱部 18表征。。
16、 0048 检测装置30可以是位于受保护的区域20内或外的多个压力传感器,且可包括面 32,在该面32上可测量由多相流200施加的压力。压力传感器中的至少一个的面32可凹 进内壁302。在该实施例的实践中可实现的优点是可保护面32免受颗粒(例如包含在多相 流200中的砂)的冲击。压力传感器的一个子集可被置于各个第一收缩部14和第二收缩 部16前或在各个第一收缩部14和第二收缩部16处,使得可确定两个压力差。 0049 在本发明的一个示例性实施例中,受保护的装置40是多个电阻抗频谱(EIS)电 极,其中的每一个可测量多相流200的阻抗。多相流200的阻抗可以是多相流200的电容、 说 明 书CN。
17、 102419193 A CN 102419204 A 4/7页 6 电导、电阻、导纳或电感的其中之一。 0050 图2是在根据本发明的一个示例性实施例的装置10内的电阻抗频谱(EIS)电极 的构造。EIS电极中的至少一个可具有面42和柱44。各个面42可被嵌入介质材料50中, 介质材料50围绕管300的内周界304设置。介质材料50可以是具有可忽略的导电性或导 热性的任何材料,例如玻璃。内周界304可位于受保护的区域20内。柱44可以以介质材 料50密封且可被插入内壁302。 0051 图3是在根据本发明的一个示例性实施例的装置10内的EIS电极的备选构造。至 少其中两个EIS电极中的每一个。
18、可被包含在密封件46内且可布置成环形构造60,该环形 构造60围绕内周界304。密封件46可包括玻璃和金属,其中,玻璃用作密封件和绝缘体两 者。在另一个示例性实施例中,环形构造60可包括第一环和第二环,其中8个EIS电极在 第一环中,而其中8个EIS电极在第二环中。 0052 图4是根据本发明的一个示例性实施例的装置10的备选横截面侧视图。在所示 的该示例性实施例中,受保护的装置40是微波传感器。该微波传感器可位于受保护的区域 20中且在空腔26处,且可操作以在管300内产生电磁场,以便与多相流200相互作用。 0053 图5是根据本发明的一个示例性实施例的装置10的备选横截面侧视图。在所示 。
19、的该示例性实施例中,受保护的装置40是一对超声波换能器。尽管图5显示了联接至在受 保护的区域20内的内壁302且形成了单个超声波路径70的单对换能器,但本领域普通技 术人员将理解的是两对或更多对的换能器(各对形成单独的超声波路径)可联接至在受保 护的区域20内的内壁302。基于多相流200的方向,换能器中的一个可被安装在另一个换 能器的上游。超声波路径70可以在管300的中心上或在弦通道上(即不在管300的中心 上的通道)。当被激励时,各个换能器沿着超声波路径70穿过流动的流体发送超声波信号, 超声波信号由另一个换能器接收或探测。 0054 流体沿着超声波路径70平均的路径速度(V p )可作。
20、为超声波信号的上游传送时间 (t up )和下游传送时间(t dn )之间的差的函数被确定,上游传送时间(t up )即超声波信号沿着 超声波路径70从下游换能器逆着多相流200的方向向上游移动至上游换能器的时间,下游 传送时间(t dn )即超声波信号沿着超声波路径70从上游换能器沿多相流200的方向向下游 移动至下游换能器的时间。在存在流体流的情况下,下游传送时间(t dn )快于(或短于)上 游传送时间(t up )。由于传送时间差异(t)与流体的路径速度(V p )成比列,流体沿着超声 波路径70平均的路径速度(V p )可作为传送时间差异(t)和其它已知参数的函数确定, 其它已知参数。
21、例如管300的直径、超声波路径长度和在超声波路径70和多相流200的方向 之间形成的角度,如在图5中所示。 0055 图6是多相流200的特性100的框图,特性100可通过使用根据本发明的一个示 例性实施例的装置10确定。特性100可包括气相部分102、液相部分104、相部分106和液 体组成108。尽管例如气相部分102和液相部分104可使用双文丘里管式流量计来确定,而 液体组成108可使用含水流量计确定,双文丘里管式流量计和含水流量计的总长度会阻碍 两种流量计在海底采油树内的安装。在实践装置10的某些实施例中可实现的优点是装置 10可被用来确定在单个装置中的各个特性100,单个装置的尺寸设。
22、置成以便安装在海底采 油树内。在一个示例性实施例中,这可通过将受保护的装置40置于在装置10的受保护的 区域20内而不是在单独的流量计中来实现。 说 明 书CN 102419193 A CN 102419204 A 5/7页 7 0056 如本领域技术人员将理解的,气相部分102和液相部分104可以以许多方式确定。 以下论述了用于确定根据本发明的一个示例性实施例的气相部分102和液相部分104的一 系列示例性公式,其中,多相流200主要包括气体。含气量可在90-100体积百分数的范围 中,但将典型地是大约95(体积)。 0057 单相气体速度通常由以下标准公式给出,其适用于所有管流加速的压差装。
23、置,例 如装置10: 0058 0059 其中,Q g0 是单相气体流率m 3 /s,D是管(例如管300)内径m,P是跨越流动 收缩部(例如第一收缩部14或第二收缩部16)的压差Pa,其可根据在实施例中从检测 装置30产生的数据(未显示)确定,其中,检测装置30是多个压力传感器, g 是气体密度 kg/m 3 , 0060 0061 是表示相对流动横截面减少的比压,是气体膨胀性,而C d 是所谓的代表修正的 流量系数,修正与有效的流收缩可与物理上的横截面缩减不同的事实有关。 0062 当使用DP测量值找出2相湿气体流中的质量流时,由于气体中液体的出现,应该 修正标准公式。这通常通过引入所谓的。
24、2相乘数来完成,2相乘数是气体和液体的单独部分 以及各种成分的密度的函数。该2相乘数代表了压差的所谓过读(overreading)。使用用 语过读是因为在气体中存在液体的情况下压差比如果气体独自流动更高。压差过读由气体 所做的功(为了加速液相通过流动收缩部)引起。2相乘数g定义为: 0063 0064 其中,p是实际的压差,而p g 是如果气体独自流动将具有的压差。根据 Lochard-Martinelli理论,气体速度可写成: 0065 0066 其中,Q g 是在2相湿气体流动情况下的气体流率,Q g0 是从根据(2)假定气体独自 流动时所测量的压差获得的气体流率,而 g 是为在气体中出现。
25、液体而修正的所谓2相乘 数。 0067 2相乘数是气体和液体单独部分且关于密度比率的函数。通常写成 Lochard-Martinelli参数的函数,X LM 为: 0068 0069 0070 g 是气体质量流部分, g 是气体密度,而 1 是液体密度。函数(6)是经验公式 函数,其可例如用于典型的装置,可写成如下形式: 说 明 书CN 102419193 A CN 102419204 A 6/7页 8 0071 0072 0073 其中,n是0.1-0.5阶的装置特性指数。 0074 一旦,根据(5)已经得到气体速度,液体流率Q 1 可按下式计算: 0075 0076 为了能够使用在以上段落。
26、中的构架来测算在湿气体流中的单独的气体和液体流 率,必须预先知道气体和液体的单独的密度( g 和 1 )以及单独的气相部分( g )和液相 部分( 1 1- g )。尽管单独的气相部分和液相部分会经常是未知且变化的,但密度可通 常根据与PVT计算结合的压力和温度测量值、且为了最佳精度还根据水部分的附加测量值 而得到。 0077 包含独立信息(不同的g函数)的两个DP测量值可结合以确定气相部分102 和液相部分104。结果,可获得 g 、 1 以及气体和液体的单独流率的测量值。 0078 在构造用于气体和液体的单独测量的双DP装置中,双DP装置必须被设计成使得 两个DP读数的不同在于它们包含独立。
27、的信息。这可通过测量在两个拓扑上不同(不能通 过连续变形而互相转换的几何形状)的区域上的压差实现,拓扑不同的区域串联布置在管 部中,例如,由第一圆柱部12、第一收缩部14和锥形部22表征的第一区域,以及由空腔26、 第二收缩部16和第二圆柱部18表示的第二区域。构建用于检测液相含量的双DP装置的 核心是两个压差将对液体在气体中的存在做出不同的反应。 0079 通常,可根据方程(2)和方程(5)写出作为气相部分和气体流率的函数在两个区 域中测得的压差: 0080 p 1 p 1 (Q g , g )C 1 Q g 2 g1 2 g (11) 0081 p 2 p 2 (Q g , g )C 2 。
28、Q g 2 g2 2 g (12) 0082 其中,在该最简单的模型中,C 1 和C 2 是以各个压差为特征的常数,而 g1 和 g2 分 别是两个压差的2相乘数。根据在以上段落中的构架,压差比为: 0083 0084 如果两个区域在它们关于液体在气体中的存在的响应中具有差异,它们各自的2 相乘数将包含独立的信息,意味着压差比将是Lochard-Martinelli数和气相部分及单独 的密度的函数(F): 0085 0086 X LM X LM ( g , l , g ) (15) 0087 当预先知道相密度时,测得的压差比因此可被用来确定气相部分102,解出用于气 体质量部分的方程(14)和。
29、(15)。由于气相部分102和液相部分104的和必然等于1,液相 部分104根据气相部分102得出: 0088 g + l 1 (16) 说 明 书CN 102419193 A CN 102419204 A 7/7页 9 0089 在实施例中,其中受保护的装置40是多个EIS电极,相部分106可根据呈由沿着 内周界304的EIS电极产生的电导测量值的形式的数据(未显示)确定。尽管多相流200 的液相(例如水和油)可导电,但多相流200的气相不可以。从而,相部分106可由在内周 界304处的管300的横截面面积处的导电的多相流200的百分数除以在内周界304处的管 300的横截面面积处的不导电的。
30、多相流200的百分数来确定。 0090 在实施例中,其中,受保护的装置40是位于空腔26处的微波传感器,液体组成108 可以是在由微波传感器在空腔26处产生的电磁场中的峰值谐振频率的转换和在空腔26中 循环的电磁场中能量的衰减变化的函数。峰值谐振频率的转换可通过多相流200与电磁场 的相互作用生成,衰减变化可通过例如在多相流200内的水吸收电磁场中的能量生成。峰 值谐振频率的转换和衰减的变化可根据由微波传感器产生的数据(未显示)确定。 0091 该书面描述使用示例公开了本发明,包括最佳模式,并且还使得本领域技术人员 能够实践本发明,包括制作和使用任何装置或系统,执行任何结合的方法。本发明可被授。
31、予 专利的范围由权利要求书限定,且可包括本领域技术人员想到的其他示例。如果此类其他 示例包括与权利要求的字面语言并非不同的结构元件或它们包括与权利要求的字面语言 非实质不同的等同结构元件,则它们意图落在权利要求的范围内。 说 明 书CN 102419193 A CN 102419204 A 1/6页 10 图1 说 明 书 附 图CN 102419193 A CN 102419204 A 2/6页 11 图2 说 明 书 附 图CN 102419193 A CN 102419204 A 3/6页 12 图3 说 明 书 附 图CN 102419193 A CN 102419204 A 4/6页 13 图4 说 明 书 附 图CN 102419193 A CN 102419204 A 5/6页 14 图5 说 明 书 附 图CN 102419193 A CN 102419204 A 6/6页 15 图6 说 明 书 附 图CN 102419193 A 。