Resumo: As informações de aplicação de medidores de vazão inteligentes em poços de óleo (gás) condensado de alta pressão são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Com o desenvolvimento e a construção do Campo Petrolífero de Tahe, o campo petrolífero gradualmente passou do desenvolvimento de extensão para a conotação de potencial de aproveitamento, aumentando a competitividade por meio da economia de energia, redução do consumo e melhoria da eficiência. Para tanto, a Área de Avaliação do Campo Petrolífero de Tahe 2 realizou a transformação tecnológica de economia de energia da rede de oleodutos de petróleo bruto em T759, T759-1, KZ3, etc. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Sinta-se à vontade para perguntar. A seguir, os detalhes do artigo de aplicação de medidores de vazão inteligentes em poços de óleo (gás) condensado de alta pressão. Com o desenvolvimento e a construção do Campo Petrolífero de Tahe, o campo petrolífero gradualmente passou do desenvolvimento de extensão para a conotação de potencial de aproveitamento, aumentando a competitividade por meio da economia de energia, redução do consumo e melhoria da eficiência. Para tanto, a Tahe Oilfield realizou a transformação tecnológica de economia de energia da rede de oleodutos de petróleo bruto na Área de Avaliação 2 e construiu um condensado de alta pressão (gás) próximo a quatro poços de condensado de alta pressão (gás) T759, T759-1, KZ3 e S108-1 como projeto piloto. A estação de medição do grupo de válvulas de poço mede e transporta centralmente o óleo (gás) condensado de alta pressão dos quatro poços. A precisão da medição do gás natural de alta pressão é muito importante para o trabalho de economia de energia e redução do consumo desta estação de válvulas. 1 Estrutura do medidor de vazão de vórtice de precessão 1.1 Características estruturais Para a medição de gás, uma vez que sua densidade é muito afetada pela temperatura e pressão, para medir com precisão o fluxo de volume do meio gasoso, a temperatura e a pressão do meio de detecção devem ser rastreadas ao mesmo tempo, e o fluxo de gás sob diferentes condições de trabalho é convertido no fluxo de volume sob o estado padrão (P = 101,325 KPA, T = 293,15 K). Com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, o medidor de vazão de vórtice de precessão foi desenvolvido do tipo não inteligente para o tipo inteligente, a função foi ainda mais aprimorada e a estabilidade foi ainda mais fortalecida. A seguir, uma breve introdução às características estruturais do medidor de vazão de gás de vórtice de precessão inteligente da série CUYD. 1.2 A estrutura do medidor de vazão O medidor de vazão de vórtice de precessão do tipo CUYD é composto principalmente pelos quatro componentes a seguir (ver Figura 2-2): ① O sensor de fluxo de vórtice de precessão D, que também é composto por um gerador de vórtice D1, uma carcaça D2 e um grupo de detecção de vórtice D3. É composto pelo retificador desrotativo D4; ② o totalizador de fluxo B é composto pela carcaça B1, a interface de temperatura B2, a interface de pressão B3, a janela de exibição B4 e a interface de saída B5; ③ o componente do sensor de temperatura C; ④ o componente do sensor de pressão A. 1.3 Principais características Ele integra sensores de temperatura, pressão, fluxo e totalizadores de fluxo inteligentes. Ele pode detectar a temperatura, pressão e fluxo do meio de trabalho e realizar compensação automática e correção automática do fator de compressão. Ele pode detectar diretamente o fluxo de volume padrão ou saturação do gás. Fluxo de massa de vapor; sem peças móveis mecânicas, não é fácil de corroer, boa confiabilidade e estabilidade, sem manutenção para trabalho de longo prazo. Parâmetros como temperatura, pressão e fluxo podem ser exibidos na tela LCD e saída de sinal analógico padrão de 4 a 20 mA e interface do sistema de automação; a máquina pode funcionar com bateria embutida e pode ser alimentada por fonte de alimentação externa; com função à prova de explosão, pode ser usada em locais com perigo de explosão. 2 O princípio de funcionamento do medidor de vazão de vórtice de precessão 2.1 O princípio de funcionamento do sensor de fluxo O medidor de vazão de vórtice de precessão pertence ao instrumento de medição de velocidade. Ele mede o fluxo de volume de um fluido medindo um sinal de frequência proporcional ao fluxo. O fluido que entra no medidor de vazão gera um fluxo de vórtice através do gerador de vórtice, e o fluxo de vórtice precessa no tubo Venturi, e o fluxo de vórtice é acelerado por um estrangulamento repentino quando atinge a seção de constrição. 2.2 O princípio de funcionamento do totalizador de fluxo O medidor de vazão CUYD é usado principalmente para medição de gás. O microprocessador no totalizador realiza a compensação de temperatura e pressão de acordo com a equação do estado gasoso. A equação do estado gasoso é a seguinte: Vn = Zn/Zg × (Pg + Pa) / Pn × Tn / Tg × Vg onde: Vn - Volume no estado padrão, Nm3; Vg - Volume não corrigido, Nm3; Zn - Fator de compressão no estado padrão; Zg - Fator de compressão na condição de trabalho; Pn - Pressão atmosférica padrão, 101,325 KPA; Pg - Pressão manométrica no ponto de detecção de pressão do medidor de vazão, KPA; Pa - Pressão atmosférica local, KPA; Tn - Temperatura absoluta no estado padrão, 293,15 K; Tg - Temperatura absoluta do meio medido, (273,15 + t) K; t - Temperatura Celsius do meio medido, ℃. De acordo com a fórmula do princípio acima, sabe-se que quando os parâmetros de Vg, Zn, Zg, Pn, Pg, Pa, Tn e Tg são constantes, Vn (o volume no estado padrão) mudará com t (a temperatura em Celsius do meio medido) Varia de alto para baixo [1][2]. 3. Perda de erro na medição de gás Tomando os três poços de condensado (gás) de alta pressão de T759, T759-1 e KZ3 entrando na estação do grupo de válvulas T759 como exemplo, o medidor de vazão de orifício com pressão de flange é usado para calcular a produção diária de gás, conforme mostrado na Figura 3. Tomando o Poço T759 como exemplo, calcula-se que a mudança de temperatura do medidor de vazão de vórtice afeta o erro de medição de gás. Comparado com os dados de produção diária (12,6 km3/d) medidos pelo medidor de vazão de orifício usando pressão de flange, o erro de medição é controlado dentro dos requisitos da unidade.±dentro de 3%. De acordo com a fórmula a seguir: Vn = Zn/Zg × (Pg + Pa) / Pn × Tn / Tg × Vg, configuração: Quando os parâmetros de Vg, Zn, Zg, Pn, Pg, Pa, Tn e Tg são constantes, os dados de Vn (volume no estado padrão, Nm3) em diferentes temperaturas do meio medido são mostrados na figura. 4. Tabela 1 e Tabela 2. Tabela 1. Variação dos parâmetros de um único poço na estação do grupo de válvulas T759. Tabela 2. Variação dos parâmetros do poço T759 em diferentes temperaturas. Após 4 ° C, é fácil produzir compostos de água, o que fará com que o oleoduto congele e bloqueie, o que afetará a precisão dos dados de medição; (2) Após a temperatura do meio medido ser superior a 30 ° C, é fácil condensar quando se aproxima gradualmente do ponto de ebulição do óleo condensado. Óleo e gaseificação, e afetam a produção normal segura; (3) Quando a temperatura do meio medido for superior a 15 °C e inferior a 27 °C, atende aos requisitos de produção; (4) Poços de condensado (gás) de alta pressão no Campo Petrolífero de Tahe são transportados. Durante o processo, a temperatura do meio transportado afetará o erro de medição. O conteúdo acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para nos contatar sobre a seleção e o orçamento do medidor de vazão de nossa fábrica. 'Aplicação de medidor de vazão inteligente em poço de condensado (gás) de alta pressão'
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