Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Измерение покомпонентного расхода газожидкостной среды тепловым методом

https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-10-43-48

Полный текст:

Аннотация

Рассмотрена проблема измерения массового покомпонентного расхода потока газожидкостной среды. Предложен тепловой метод измерения покомпонентного расхода газожидкостной среды, протекающей по каналу с равномерно распределённой по сечению тепловой энергией. Компоненты среды с различной теплоёмкостью принимают разные по значению импульсные тепловые заряды, регистрируемые датчиками теплового потока. По поглощённой тепловой энергии определяются тип и количество компонентов. При реализации данного теплового метода не требуется сложное оборудование. Теплоёмкости измеряют с минимальными искажениями передачи теплового потока с помощью новейших датчиков градиентного типа с малой постоянной времени и высокой чувствительностью.

Об авторах

М. М. Беляев
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук
Россия

Москва



А. И. Попов
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук
Россия

Москва



Список литературы

1. Пат. № 2 517 764 C1 РФ / Спасский А. С., Логинов В. Я., Равичев Л. В., Беспалов А. В. // Изобретения. Полезные модели. 2014. № 5.

2. Тоски Э., Хансен В., Смит Д., Теувени Б. Эволюция измерений многофазных потоков и их влияние на управление эксплуатацией // Технологии ТЭК. 2003. Декабрь. С. 50–57.

3. Frank M., Kamenicky R., Drikakis D., Thomas L., Ledin H., Wood T., Energies, 2019, vol. 12(11), p. 2116. https://doi.org/10.3390/en12112116

4. Вакулин А. А., Гильманов Ю. А., Голубев Е. В., Котлов В. В., Никулин С. Г., Лищук А. Н. Проблемы измерения расхода и количества многофазных потоков // Нефтяное хозяйство. 2015. № 5. С. 96–99.

5. Волынский И. А., Кокуев А. Г. Измерения расхода фаз многофазного газожидкостного потока // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2013. № 8. С. 22–25.

6. Karnakov P., Litvinov S., Koumoutsakos P., International Journal of Multiphase Flow, 2020, vol. 125, April, р. 103209. https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2020.103209

7. Amooiea M. A., Moortgat J., International Journal of Multiphase Flow, 2018, vol. 105, August, рр. 45–59. https://doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2018.03.016

8. Falcone G., Hewitt G. F., Alimonti C. A., Harrison B., SPE 71474 Annual Nechnical Conference, New Orleans, 30 September – 3 October 2001. https://doi.org/10.2118/74689-JPT

9. Васильев Т. Р., Кокуев А. Г. Прибор для измерения расхода многофазного потока на основе оптико-акустического эффекта // Вестник Дагестанского технического университета. 2016. Т. 43. Вып. 4. С. 34–41.

10. Кокуев А. Г., Сорин А. В. Устройство для измерения расхода многофазного потока // Вестник Астраханского государственного технического университета. Сер. Управление, вычисление, техническая информация. 2015. № 1. С. 7–14.

11. Сапожников С. З., Митяков В. Ю., Митяков А. В. Основы градиентной теплометрии. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2012. 215 с.


Рецензия

Для цитирования:


Беляев М.М., Попов А.И. Измерение покомпонентного расхода газожидкостной среды тепловым методом. Измерительная техника. 2020;(10):43-48. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-10-43-48

For citation:


Belyaev M.M., Popov A.И. Measurement of the component-by-component flow rate of a gas-liquid medium by thermal method. Izmeritel`naya Tekhnika. 2020;(10):43-48. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-10-43-48

Просмотров: 12


ISSN 0368-1025 (Print)