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Aplicação de medidor de vazão multifásico no campo petrolífero de Tarim

Resumo: As informações sobre a aplicação de medidores de vazão multifásicos no Campo Petrolífero de Tarim são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. A razão pela qual a tecnologia e a aplicação de medição multifásica se tornaram um tema em alta nas nações petrolíferas do mundo nos últimos anos é que ela mudou o modo tradicional de medição por separador de poços de petróleo, o que pode simplificar o processo de produção de superfície dos campos petrolíferos, reduzir significativamente o custo de construção da capacidade de produção e facilitar a operação e o gerenciamento. Melhorar. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Sinta-se à vontade para perguntar. A seguir, os detalhes do artigo sobre a aplicação de medidores de vazão multifásicos no Campo Petrolífero de Tarim. A razão pela qual a tecnologia e a aplicação de medição multifásica se tornaram um tema em alta nas nações petrolíferas do mundo nos últimos anos é que ela mudou o modo tradicional de medição por separador de poços de petróleo, o que pode simplificar o processo de produção de superfície dos campos petrolíferos, reduzir significativamente o custo de construção da capacidade de produção e facilitar a operação e o gerenciamento. Aumentar o nível de automação, etc. O processo de desenvolvimento e teste de medidores de vazão multifásicos em Tarim começou no final de 1992. Antes de 1995, realizávamos a medição multifásica medindo a vazão total e a fração de fase. γRay, medidor de vazão de vórtice / γray, método de correlação / γ3 estágios, como raios. A partir do final de 1995, começamos a nos concentrar na realização da medição multifásica medindo a fração de fase e a vazão de cada fase. Após vários anos de testes de campo, é basicamente reconhecido que o uso de γO método de correlação de raios foi usado para medir a velocidade do fluxo de cada fase e γPrincípio de medição e método de medição da fração de fase pelo método de absorção de raios. O medidor de vazão agora foi basicamente finalizado e formou uma série de produtos. A fim de melhorar a precisão da medição, a faixa de medição, a confiabilidade e a estabilidade dos medidores de vazão multifásicos, algumas melhorias foram feitas em hardware e software recentemente. Princípio de medição e composição do medidor de vazão multifásico MFM ——— Medição de Velocidade γAbsorciometria 2 ——— Método de correlação cruzada A medição da taxa de vazão de correlação cruzada é baseada em uma medida de similaridade estatística entre dois sinais aleatórios. Quando o fluido flui através da tubulação, os sensores a montante e a jusante instalados a uma certa distância (L) na direção axial da tubulação captam dois sinais aleatórios do fluido não uniforme fluindo em seus respectivos pontos de medição e detectam a diferença entre eles. O tempo de correlação cruzada ti, a velocidade vi do fluxo de fluido pode ser obtida. Discussões e provas de valores relevantes podem ser encontradas em trabalhos matemáticos. 3. Estrutura e composição do sistema de medição Um conjunto completo de dispositivo de medição multifásico MFM geralmente deve incluir 4 partes principais: dispositivo de medição de fração de fase; dispositivo de medição de taxa de vazão; dispositivo de medição de temperatura e pressão; sistema de aquisição e processamento de dados. Situação de aplicação e dados de campo Desde o final de 1992, cooperamos com pesquisadores da Lanzhou Haimo Company para conduzir testes de campo e uso nos campos petrolíferos Lunnan, Yaha e Tazhong, em Tarim, e compartilhamos 20 conjuntos de quatro gerações de protótipos ou produtos frontais. Quatro gerações de protótipos ou produtos realizaram centenas de medições trifásicas sem separação em quase cem poços de petróleo. Ainda existem 13 conjuntos em uso agora e, em 1997, 3 conjuntos de medidores de vazão trifásicos e sistemas de suporte de diferentes especificações foram criativamente integrados em um skid, e uma medição móvel trifásica sem separação adequada para ambientes desérticos foi desenvolvida com sucesso. O dispositivo obteve bons benefícios econômicos. Comparado com a medição separada, o sistema de medição não separada tem as seguintes vantagens: ① Pode realizar medição automática contínua e on-line, evitando os erros causados ​​pelos problemas representativos de medição e tempo de amostragem; ② É conveniente operar e gerenciar e pode realizar medições não tripuladas durante a medição. Em serviço, baixos custos de operação e manutenção; ③ sem resistência e partes móveis, seguro e confiável; ④ resultados de medição trifásicos, impressão automática de relatórios de medição; ⑤ fácil instalação, reduz a ocupação do solo, economiza investimento em construção, etc. Antes que o país e a indústria promulgassem regulamentações relevantes sobre medidores de vazão multifásicos, a prática comum em campos de petróleo no país e no exterior é comparar a medição multifásica com a medição de separação tradicional para obter a precisão e a confiabilidade relativas da medição multifásica. Sem exceção, nosso Campo Petrolífero Tarim também fez muitos testes e pesquisas nesta área. Realizamos testes de comparação de campo em campos de petróleo desérticos e plataformas offshore, e conduzimos testes em dois dispositivos de comparação de fluxo multifásico no país e no exterior. . 1 Dados de medição de campo De dezembro de 1997 a junho de 2000, nas centenas de vezes de medição de 45 poços únicos no Campo Petrolífero de Lunnan, o separador de medição original na sala de medição foi comparado com o medidor de vazão multifásico. Há medições que alteram a vazão do mesmo poço por meio da troca do bico, e comparações de medição da produção de petróleo e gás e do corte de água em diferentes condições do poço. As estatísticas dos dados dos resultados de medição dentro da faixa de medição de projeto do medidor de vazão mostram que a precisão do volume de líquido é de ±10% (erro relativo), a precisão do volume de ar é de ±15% (erro relativo) e a precisão do teor de umidade é de ±3% (erro absoluto). Dados dentro de 3% (erro absoluto) representam 80%.

Seja automação ou inteligência artificial, a rápida convergência de tecnologia e negócios geralmente determina a competitividade dos medidores de vazão mássica.

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