

Измерение покомпонентного расхода газожидкостной среды тепловым методом
https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2020-10-43-48
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.
Ключевые слова
Об авторах
М. М. БеляевРоссия
Москва
А. И. Попов
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