Resumo: Informações técnicas sobre medição e distribuição de medidores de vazão de vapor úmido são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão, bem como por fabricantes de orçamentos. Partindo do princípio de que a qualidade do vapor na saída do gerador de vapor é garantida, a vazão do vapor injetado no poço de injeção de vapor afeta significativamente a saída do grupo de poços de inundação de vapor. Como a densidade do vapor úmido é uma função da temperatura, pressão e secura, sua variação está relacionada apenas a esses três parâmetros. Para que mais fabricantes de medidores de vazão selecionem modelos e orçamentos, sinta-se à vontade para nos contatar. A seguir, os detalhes dos artigos técnicos sobre medição e distribuição de medidores de vazão de vapor úmido. Partindo do princípio de que a qualidade do vapor na saída do gerador de vapor é garantida, a vazão do vapor injetado no poço de injeção de vapor afeta significativamente a saída do grupo de poços de inundação de vapor. Como a densidade do vapor úmido é uma função da temperatura, pressão e secura, sua variação está relacionada apenas a esses três parâmetros. Para calcular sua vazão com precisão, é necessário compensar esses três parâmetros. De acordo com os dados coletados no local, a vazão de vapor é 0,89 t menor que a vazão média de água por hora. Para a atomização de vapor autossuficiente da caldeira de injeção de vapor, a água de amostragem de secura e a água de resfriamento consomem cerca de 0,33 t por hora, e a diferença é, na verdade, de 0,56 t. A pressão nominal do medidor de vazão de vapor é de 17,2 MPa, a temperatura nominal é de 350 °C, a faixa de vazão é de 0 a 23 t/h e o erro de vazão é de 4,3%. 1. Plano de Medição A tecnologia de inundação de vapor de óleo pesado foi identificada como um dos principais métodos de desenvolvimento de campos petrolíferos. Com a premissa de que a qualidade do vapor na saída do gerador de vapor é garantida, a vazão do vapor injetado no poço de injeção de vapor afeta em grande medida a produção do grupo de poços de inundação de vapor, o que torna a medição da vazão do vapor injetado em um único poço muito importante. O problema da medição de vazão bifásica de vapor e água. Como medir com precisão o volume de injeção de vapor de um único poço de injeção de vapor é a chave para a inundação de vapor de óleo pesado. De acordo com os resultados de testes anteriores do medidor de vazão de vapor, considerando o local de instalação do medidor de vazão de vapor no campo, a longa distância de transmissão do sinal analógico e a manutenção inconveniente, é determinado que o medidor de vazão de vapor adota medidor de vazão de vórtice capacitivo integrado inteligente de alta temperatura e alta pressão e método de comunicação GPRS sem fio. O medidor de vazão é alimentado por energia solar, e o fluxo instantâneo, fluxo cumulativo, temperatura média e outros sinais são transmitidos para o dispositivo de recepção múltipla GPRS (sistema de monitoramento e gerenciamento de medição remota) na sala de serviço do medidor por meio de GPRS para realizar o monitoramento e o gerenciamento de muitos parâmetros do medidor de vazão no local. 2. Compensação de temperatura, pressão e secura na medição Como a densidade do vapor úmido é uma função da temperatura, pressão e secura, suas mudanças estão relacionadas apenas a esses três parâmetros. Para calcular seu fluxo com precisão, esses três parâmetros precisam ser compensados. A temperatura e a pressão no vapor saturado têm uma correspondência um-para-um, portanto, apenas um dos dois parâmetros precisa ser compensado. Aqui, a temperatura relativamente fácil de medir é selecionada para compensação. Quanto à compensação da secura, devido ao alto custo da medição da secura e à pequena variação da secura neste projeto (estimada entre 60% e 80%), ela é tratada como um valor fixo modificável. , pode ser modificado a qualquer momento no painel de instrumentos; o sinal ou os dados do medidor de secura também podem ser conectados ao medidor secundário para uma compensação precisa ponto a ponto, e o modelo matemático de secura e densidade tornou-se uma fórmula precisa em termodinâmica. A medição de precisão do medidor de vazão cônico em forma de V com compensação de temperatura, pressão e secura pode atender às necessidades da gestão da produção. Todos os tipos de medidores de vazão de pressão diferencial de estrangulamento usam a mesma forma de equações matemáticas, e as fórmulas geralmente aplicáveis para calcular a vazão real em condições de trabalho são mostradas nas equações (1) e (2). Somente na determinação do tamanho e da realização específica do fluxo, existem algumas pequenas diferenças nos vários medidores de vazão de estrangulamento. Para o dispositivo de estrangulamento de cone interno tipo V, na fórmula de cálculo de fluxo da fórmula (1) ou fórmula (2), o diâmetro de abertura equivalente e o valor β equivalente. Para medidores de vazão VNZ, D2 -d2v deve ser usado no lugar de d2 nas duas equações acima. Para medidores de vazão VNZ, um equivalente deve ser usadovalor β(βv) Substitua nas fórmulas acima (1) e (2) para substituir o valor β original. Equivalente neste caso, o valor β é βv, que pode ser obtido de acordo com a seguinte fórmula, onde D é o diâmetro interno do tubo de medição sob condições de trabalho (m); dv é o diâmetro do círculo na seção transversal máxima do cone afiado sob condições de trabalho (m); βv é a razão do diâmetro equivalente do dispositivo de estrangulamento VNZ, adimensional. dv pode ser calculado pela seguinte fórmula, onde dv e D referem-se às dimensões sob condições de trabalho. O diâmetro de abertura equivalente da parte de estrangulamento semelhante à placa de orifício (ou bico) dˊ=βv·A pressão de projeto no tubo de medição D pode ser de até 4 ou 6 MPa. A temperatura de operação pode atingir 370 ℃ ou mais (por exemplo, 640 ℃). A mistura do fluido é melhor alcançada a jusante do cone interno em forma de V e é um bom misturador. 3. Aplicação em campo A partir dos resultados dos testes de campo do Campo Petrolífero de Liaohe, o sinal de frequência de saída do medidor é relativamente estável sob diferentes condições de trabalho, o que prova que o medidor de vazão de vórtice capacitivo é adequado para a medição de vazão instantânea e vazão cumulativa de vapor úmido. De acordo com os dados coletados no local, a vazão de vapor é 0,89 t menor que a vazão de água por hora, em média. Para atomização de vapor de uso próprio da caldeira de injeção de vapor, a água de amostragem de secura e a água de resfriamento consomem cerca de 0,33 t por hora, e a diferença é, na verdade, 0,56 t. A pressão nominal do medidor de vazão de vapor é de 17,2 MPa, a temperatura nominal é de 350 °C, a faixa de vazão é de 0 a 23 t/h e o erro de vazão é de 4,3%. As propriedades de segurança, precisão, durabilidade, antivibração, vedação e outras do medidor de vazão capacitivo de vórtice atendem basicamente aos requisitos técnicos para medição de vapor no local da injeção de vapor Jin 45. Um total de 65 conjuntos de injeção de vapor de conversão industrial foram instalados no primeiro lote de blocos Jin 45. De acordo com os dados coletados no local, os erros positivos e negativos foram de 5% a 3%, o que permitiu o controle quantitativo artificial da injeção de vapor. Não há necessidade de transcrição manual de dados no local, e o monitoramento remoto é realizado. O conteúdo acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para nos contatar sobre a seleção de medidores de vazão e o orçamento de nossa fábrica. "Tecnologia de medição e distribuição de medidores de vazão de vapor úmido"
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