СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕТЕКАЕМОГО ПРОДУКТА ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ НА ТРУБОПРОВОДЕ Российский патент 2004 года по МПК G01M3/08 

Описание патента на изобретение RU2243522C2

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленностям и может найти применение, в частности, для контроля и коррекции состояния технологического оборудования в период пуско-наладочных работ на газопроводе и в период его эксплуатации.

В качестве прототипа взят способ определения количества перетекаемого продукта через закрытую запорную арматуру на трубопроводе, включающий импульсный ввод фиксированного объема трассера в трубопровод со стороны большего давления перед запорной арматурой, отбор пробы продукта из трубопровода после запорной арматуры со стороны меньшего давления, измерение концентрации трассера в отобранной пробе анализатором и определение количества перетекаемого продукта (Пятая юбилейная международная деловая встреча “Диагностика-95”. Доклады и сообщения. Том 1. Диагностика трубопроводов. г. Ялта, апрель 1995 г. - М., 1995, с. 103-107, прототип).

Основной недостаток способа в том, что он дает приближенную количественную оценку перетока через закрытую запорную арматуру, т.к. при этом не учитываются изменение объема трассера в месте его ввода в трубопровод в зависимости от существующих величин давления и температуры продукта в этом месте; изменение концентрации трассера в линии его подвода из трубопровода к работающему при атмосферном давлении детектору анализатора в зависимости от температуры и перепада давления.

Задача предлагаемого изобретения - обеспечить повышение точности определения количества перетока через закрытую запорную арматуру на трубопроводе.

Поставленная задача решается благодаря тому, что в способе определения количества перетекаемого продукта через закрытую запорную арматуру на трубопроводе, включающем импульсный ввод фиксированного объема трассера в трубопровод со стороны большего давления перед запорной арматурой, отбор пробы продукта из трубопровода после запорной арматуры со стороны меньшего давления, измерение концентрации трассера в отобранной пробе анализатором и определение количества перетекаемого продукта, согласно изобретению, замеряют давление и температуру окружающего воздуха, в месте ввода трассера в трубопровод в момент его ввода замеряют давление и температуру продукта в трубопроводе, после ввода трассера в трубопровод регистрируют величину сигнала анализатора, принимая за начало цикла измерения концентрации трассера момент установления постоянного значения сигнала и за конец цикла измерения - момент начала уменьшения значения сигнала, а количество перетекаемого продукта определяют по формуле:

где - коэффициент коррекции объема трассера (Vтрас, м3) в зависимости от давления в трубопроводе в момент и в месте ввода трассера (Ртрас/прод, кгс/см2);

Кт=Vтрас0трас/прод) - коэффициент коррекции объема трассера (Vтpaс, м3) от разности температур окружающего воздуха (Т0, °С) и продукта в трубопроводе (Ттрас/прод, °С);

С0 - начальная концентрация трассера (об.%);

Сх - концентрация трассера в продукте в процессе измерения (об.%);

- суммарная величина концентрации трассера за период от начала цикла измерения сигнала анализатора (τ0) до конца цикла измерения (τ), (об.%).

На фиг.1 изображена схема взаимного расположения измерительной аппаратуры и запорного органа на трубопроводе.

На фиг.2 представлена диаграмма изменения концентрации трассера в потоке контролируемого продукта во времени через закрытую запорную арматуру.

К трубопроводу 1 с запорной арматурой 2 со стороны высокого давления присоединяют устройство 3 для импульсного ввода фиксированного объема трассера в трубопровод 1, состоящее из дозатора 4 и шарового крана 5. После запорной арматуры 2 к трубопроводу 1 присоединяют анализатор 6, состоящий из входного вентиля 7, эжектора 8, детектора 9, регистрирующего прибора 10 и шарового крана 11.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Сначала проводят калибровку регистрирующего прибора и находят зависимость сигнала (Im, A) регистрирующего прибора от концентрации (С, об.%) трассера в продукте, учитывая при этом расход продукта в трубопроводе в предполагаемом диапазоне перетока через закрытый запорный орган в эксплуатационных условиях, температуру и давление атмосферного воздуха и температуру и давление продукта в месте ввода их в детектор анализатора. Для каждой величины расхода продукта в трубопроводе определяют длительность (τ) изменения концентрации трассера, при которой сигнал анализатора достигает установившегося значения. За начало цикла измерения концентрации трассера при калибровке принимают момент установления постоянного значения сигнала (τ0), а за конец цикла измерения - момент начала уменьшения значения сигнала (τ) (см. фиг.2).

К трубопроводу 1 со стороны большего давления подсоединяют устройство 3 (фиг.1). Со стороны меньшего давления к трубопроводу 1 подсоединяют откалиброванный анализатор 6 с регистрирующим прибором 10, например, галогенный течеискатель ТИ2-8. При этом сначала открывают входной вентиль 7, затем вводят в режим ожидания, согласно инструкции, детектор 9, подключенный через эжектор 8 к вентилю 7, и включают регистрирующий прибор 10 (например, галогенный течеискатель ТИ2-8). Шаровой кран 11 остается в закрытом положении. Замеряют температуру и давление окружающего воздуха. Затем открывают шаровой кран 5 и в трубопровод 1 с помощью устройства 3 дозатором 4 импульсно вводят известное количество трассера (например, 1 см3 четыреххлористого углерода). В момент ввода трассера в трубопровод замеряют давление и температуру продукта в трубопроводе 1 в месте ввода трассера. Далее отбирают пробу с помощью эжектора 8 и направляют ее в детектор 9 анализатора 6. Регистрирующий прибор 10 фиксирует изменение сигнала и по предварительно отградуированной шкале анализатора 6 отмечают установившееся постоянное значение концентрации трассера, принимая за начало цикла измерения концентрации момент установления постоянного значения сигнала τ0 и за конец цикла измерения - момент начала уменьшения значения сигнала τ. Определив параметры окружающего воздуха - температуру и давление, а также температуру и давление продукта в трубопроводе, рассчитывают поправочные коэффициенты Кр и Кт. С учетом этих данных рассчитывают количество перетекаемого продукта через закрытую запорную арматуру по формуле (1).

По окончании цикла измерения перед выключением анализатора 6 с помощью шарового крана 11 продувают в атмосферу линию подачи контролируемого продукта в детектор 9 через эжектор 8 и закрывают вентиль 7. При малых перепадах давления на запорной арматуре 2 в случае, когда регистрирующий прибор 10 анализатора 6 не дает никаких показаний при вводе трассера, необходимо поменять местами относительно обследуемой запорной арматуры 2 устройство 3 и анализатор 6 и повторно произвести измерения.

Предлагаемый способ учитывает изменение объема введенного в трубопровод трассера в зависимости от давления и температуры продукта в трубопроводе, от давления и температуры окружающего воздуха и учитывает изменение концентрации трассера при подведении его к регистрирующему прибору, работающему при атмосферном давлении.

Предлагаемый способ определения перетока найдет широкое применение на объектах с параллельной работой компрессорных или насосных станций на магистральный трубопровод, а также на узлах подключения КС к магистральному газопроводу и на замерных узлах из-за перетока продукта через закрытую запорную арматуру, где могут создаваться условия для образования замкнутого перетока продукта внутри технологического контура между компрессорными или насосными станциями, что приводит к повышению температуры газа на выкиде нагнетателей компрессорных станций и, как следствие, к снижению их производительности.

Похожие патенты RU2243522C2

название год авторы номер документа
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕГЕНЕРАЦИИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ АДСОРБЕНТОВ, В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРНОГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 2022
  • Васюков Денис Александрович
  • Шабля Сергей Геннадьевич
  • Петрук Вячеслав Петрович
  • Фесенко Максим Юрьевич
  • Колычев Игорь Алексеевич
  • Тамайчук Алексей Валерьевич
RU2810231C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ТРАССЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 2021
  • Ишкина Шаура Хабировна
  • Питюк Юлия Айратовна
  • Асалхузина Гузяль Фаритовна
  • Бухмастова Светлана Васильевна
  • Фахреева Регина Рафисовна
  • Бикметова Альфина Рафисовна
  • Давлетбаев Альфред Ядгарович
  • Гусев Глеб Петрович
  • Мирошниченко Вадим Петрович
RU2776786C1
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО ДИСКРЕТНОГО ОТБОРА ПРОБ ВЕЩЕСТВА МЕТКИ-ИНДИКАТОРА ИЗ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Аксютин Олег Евгеньевич
  • Зиновьев Игорь Васильевич
  • Завгороднев Алексей Васильевич
  • Беленко Сергей Васильевич
  • Варягов Сергей Анатольевич
  • Машков Виктор Алексеевич
RU2354826C2
Способ компаундирования нефтей и система его осуществления 2018
  • Ревель-Муроз Павел Александрович
  • Фридлянд Яков Михайлович
  • Воронов Владимир Иванович
  • Казанцев Максим Николаевич
  • Замалаев Сергей Николаевич
  • Новиков Андрей Алексеевич
  • Тимофеев Федор Владимирович
  • Гильманов Марат Равильевич
  • Кузнецов Андрей Александрович
  • Хованов Георгий Петрович
  • Горохов Александр Владимирович
  • Вакаев Андрей Юрьевич
  • Беккер Леонид Маркович
RU2689458C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕБИТОВ ПРОДУКЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН И СПОСОБ ЕЁ РАБОТЫ 2022
  • Сутормин Дмитрий Викторович
  • Каширин Дмитрий Викторович
RU2799684C1
МОБИЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 2-ГО РАЗРЯДА ДЛЯ ПОВЕРКИ УСТАНОВОК ИЗМЕРЕНИЯ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ 2020
  • Вершинин Владимир Евгеньевич
  • Нужнов Тимофей Викторович
  • Гильманов Юрий Акимович
  • Адайкин Сергей Сергеевич
  • Ефимов Андрей Александрович
  • Андреев Анатолий Григорьевич
  • Андросов Сергей Викторович
RU2749256C1
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ВАРИАНТЫ) 2008
  • Шарифов Махир Зафар Оглы
  • Маркин Александр Иванович
  • Комаров Владимир Семенович
  • Слабецкий Андрей Анатольевич
  • Асмандияров Рустам Наилевич
  • Гарипов Олег Марсович
  • Азизов Фатали Хубали Оглы
RU2371576C1
УСТРОЙСТВО (ЭТАЛОН) ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКИХ, ГАЗОЖИДКОСТНЫХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД 2018
  • Воробьев Алексей Викторович
  • Галимова Лариса Маратовна
RU2691671C1
СПОСОБ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ 2004
  • Дзюбенко Александр Анатольевич
  • Дзюбенко Анатолий Иванович
RU2270334C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗА РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 2011
  • Журавлев Олег Николаевич
RU2482272C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 243 522 C2

Реферат патента 2004 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕТЕКАЕМОГО ПРОДУКТА ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ НА ТРУБОПРОВОДЕ

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленностям и может найти применение, в частности, для контроля и коррекции состояния технологического оборудования в период пуско-наладочных работ на газопроводе и в период его эксплуатации. Задача изобретения - обеспечение повышения точности определения количества перетекаемого продукта через закрытую запорную арматуру на трубопроводе. Способ заключается в том, что импульсно вводят фиксированный объем трассера в трубопровод со стороны большего давления перед запорной арматурой. Затем после запорной арматуры отбирают пробу продукта из трубопровода, измеряют анализатором концентрацию трассера в этой пробе и определяют количество перетекаемого продукта. Согласно изобретению, в месте ввода трассера в трубопровод в момент его ввода замеряют давление и температуру продукта в трубопроводе и замеряют давление и температуру окружающего воздуха. После ввода трассера в трубопровод регистрируют величину сигнала анализатора, принимая за начало цикла измерения концентрации трассера момент установления постоянного значения сигнала и за конец цикла измерения - момент начала уменьшения значения сигнала. Количество перетекаемого продукта определяют по формуле:

где - коэффициент коррекции объема трассера (Vтрас, м3) в зависимости от давления в трубопроводе в момент и в месте ввода трассера (Pтрас/прод, кгс/см2); С0 - начальная концентрация трассера, об.%;

Сх - концентрация трассера в продукте в процессе измерения, об.%; - суммарная величина концентрации трассера за период от начала цикла измерения сигнала анализатора (τ0) до конца цикла измерения (τ), об.%. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 243 522 C2

Способ определения количества перетекаемого продукта через закрытую запорную арматуру на трубопроводе, включающий импульсную подачу фиксированного объема трассера в трубопровод со стороны большего давления перед запорной арматурой, отбор пробы продукта из трубопровода после запорной арматуры со стороны меньшего давления, измерение концентрации трассера в отобранной пробе анализатором и определение количества перетекаемого продукта, отличающийся тем, что замеряют давление и температуру окружающего воздуха, в месте ввода трассера в трубопровод в момент его ввода замеряют давление и температуру продукта в трубопроводе, после ввода трассера в трубопровод регистрируют величину сигнала анализатора, принимая за начало цикла измерения концентрации трассера момент установления постоянного значения сигнала и за конец цикла измерения момент начала уменьшения значения сигнала, а количество перетекаемого продукта определяют по формуле

где - коэффициент коррекции объема трассера (Vтрас, м3) в зависимости от давления в трубопроводе в момент и в месте ввода трассера (Ртрас/прод, кгс/см2);

Кт=Vтрас0трас/прод) - коэффициент коррекции объема трассера (Vтрас, м3) от разности температур окружающего воздуха (Т0, °С) и продукта в трубопроводе (Ттрас/прод, °С).

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2243522C2

Прибор для очистки паром от сажи дымогарных трубок в паровозных котлах 1913
  • Евстафьев Ф.Ф.
SU95A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Диагностика трубопроводов, г.ялта, АПРЕЛЬ 1995
- М., 1995, с
Клапанный регулятор для паровозов 1919
  • Аржанников А.М.
SU103A1
Способ диагностики расходомера переменного перепада давления 1989
  • Патрикеев Владимир Георгиевич
  • Тлеукулов Анар Орынтаевич
  • Кораблев Игорь Васильевич
SU1647276A1
УЗЕЛ УЧЕТА НЕФТИ 1994
  • Козьмин А.М.
  • Стариков В.П.
  • Коструба Г.П.
  • Алексеев Л.П.
  • Щукин Я.Ш.
  • Маляровский Э.П.
  • Ясюкевич В.Е.
RU2084832C1
СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ РАСХОДА И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1995
  • Патрикеев В.Г.
  • Френклах М.М.
RU2110772C1
КРЕМЛЕВСКИЙ П.П
расходомеры и счетчики количества
- М.-Л., 1989, с.204, 205, 212-215
ГЕРМЕТИК 1992
  • Ярошевский Семен Абрамович[Ua]
  • Кокошкина Нелля Дмитриевна[Ua]
  • Задонцев Борис Григорьевич[Ua]
  • Молчанов Владимир Иванович[Ru]
RU2034895C1
ВЫЧИСЛЕНИЕ В ЗАМКНУТОЙ ФОРМЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВРЕМЕННОГО КОРРЕКТОРА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ ПОДАВЛЕНИЯ УТЕЧКИ ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПОВТОРИТЕЛЯ 2008
  • Проктор Джеймс А. Мл.
  • Гейни Кеннет М.
  • Отто Джеймс К.
RU2438257C2
US 4829449 A, 09.05.1989
ЕР 0309644 А2, 05.04.1989.

RU 2 243 522 C2

Авторы

Велиюлин И.И.

Сулимин В.Д.

Тимофеев А.Л.

Забелин В.Е.

Даты

2004-12-27Публикация

2002-03-01Подача