恭喜成都洋湃科技有限公司陈继革获国家专利权
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龙图腾网恭喜成都洋湃科技有限公司申请的专利一种四相混相质量流量的在线计量方法及装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN113945248B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-03-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111256854.2,技术领域涉及:G01F1/76;该发明授权一种四相混相质量流量的在线计量方法及装置是由陈继革;徐斌;罗超;李杰;周勇设计研发完成,并于2021-10-27向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种四相混相质量流量的在线计量方法及装置在说明书摘要公布了:本申请公开了一种四相混相质量流量的在线计量方法及装置,其方法包括:将四相混相流体从油气井通过管道流出;通过安装在管道上的流量计对四相混相流体进行多能级组光量子测量,得到每相流体介质的线性质量,多能级组光量子包括至少三组不同能级的光量子;根据所有流体介质的线性质量计算得到四相混相流体的每相流体介质的质量相分率。本申请由于流量计是设置在管道上的,并且流量计是通过至少三组不同能级的光量子进行测量,不需要工作人员对四相混相流体进行取样和分离化验,减少了人力和时间消耗,降低了成本。
本发明授权一种四相混相质量流量的在线计量方法及装置在权利要求书中公布了:1.一种四相混相质量流量的在线计量方法,其特征在于,包括:将四相混相流体从油气井通过管道流出,所述四相混相流体包括的流体介质包括油、气、水及固;通过安装在所述管道上的流量计对所述四相混相流体进行双边的多能级组光量子测量,得到每一边的每相流体介质的线性质量,所述多能级组光量子包括至少三组不同能级的光量子,多能级组光量子测量与Ba-133光量子源相对应,其放射性活度为25微居;根据双边的所有流体介质的线性质量计算得到所述四相混相流体的每相流体介质的质量相分率;所述多能级组光量子包括第一能级组光量子、第二能级组光量子及第三能级组光量子,所述第一能级组光量子的能量为31keV,所述第二能级组光量子的能量为81keV,所述第三能级组光量子的能量为356keV;所述通过安装在所述管道上的流量计对所述四相混相流体进行双边的多能级组光量子测量,得到双边的每相流体介质的线性质量,包括:通过安装在所述管道上的流量计双边分别发射第一能级组光量子、第二能级组光量子及第三能级组光量子;探测接收双边的每组能级组光量子的实测透射数量;获取双边的每组能级组光量子的无介质透射数量,所述无介质透射数量为对应能级组光量子在空管无介质时的透射数量;获取双边的所述第一能级组光量子、所述第二能级组光量子及所述第三能级组光量子对应各流体介质的线性质量吸收系数;获取所述流量计的结构相关参数;根据所述实测透射数量、所述无介质透射数量、所述线性质量吸收系数及所述流量计的结构相关参数,计算得到双边的各流体介质的线性质量;所述根据所述实测透射数量、所述无介质透射数量、所述线性质量吸收系数及所述流量计的结构相关参数,计算得到双边的各流体介质的线性质量,包括:根据所述流量计的结构相关参数构建得到方程;结合所述第一能级组光量子的各流体介质的光电吸收总方程、所述第二能级组光量子的各流体介质的光电吸收总方程、所述第三能级组光量子的各流体介质的康普顿吸收方程;构建得到四元一次方程组: ; ; ; ;根据所述四元一次方程组,构建得到行列式、、、及;其中,; ; ; ; ;根据所述、所述、所述、所述及所述的行列式求解得到双边的所述四相混相流体的油线性质量、气线性质量、水线性质量及固线性质量;所述获取双边的每组能级组光量子的无介质透射数量,包括:当所述管道内空管无介质时,通过所述流量计双边分别发射所述第一能级组光量子、所述第二能级组光量子及所述第三能级组光量子;探测接收双边的所述第一能级组光量子的无介质透射数量、所述第二能级组光量子的无介质透射数量及所述第三能级组光量子的无介质透射数量;所述获取双边的所述第一能级组光量子、所述第二能级组光量子及所述第三能级组光量子对应各流体介质的线性质量吸收系数,包括:当所述管道内的流体介质为满油时,通过所述流量计双边分别发射所述第一能级组光量子、所述第二能级组光量子及所述第三能级组光量子,探测接收双边的所述第一能级组光量子的油透射数量、所述第二能级组光量子的油透射数量及所述第三能级组光量子的油透射数量;当所述管道内的流体介质为满气时,通过所述流量计双边分别发射所述第一能级组光量子、所述第二能级组光量子及所述第三能级组光量子,探测接收双边的所述第一能级组光量子的气透射数量、所述第二能级组光量子的气透射数量及所述第三能级组光量子的气透射数量;当所述管道内的流体介质为满水时,通过所述流量计双边分别发射所述第一能级组光量子、所述第二能级组光量子及所述第三能级组光量子,探测接收双边的所述第一能级组光量子的水透射数量、所述第二能级组光量子的水透射数量及所述第三能级组光量子的水透射数量;当所述管道内的流体介质为满固时,通过所述流量计双边分别发射所述第一能级组光量子、所述第二能级组光量子及所述第三能级组光量子,探测接收双边的所述第一能级组光量子的固透射数量、所述第二能级组光量子的固透射数量及所述第三能级组光量子的固透射数量;根据所述第一能级组光量子的满油光电吸收方程、满气光电吸收方程、满水光电吸收方程、满固光电吸收方程、无介质透射数量、油透射数量、气透射数量、水透射数量及固透射数量,分别计算得到双边的所述第一能级组光量子的油线性质量吸收系数、气线性质量吸收系数、水线性质量吸收系数及固线性质量吸收系数;根据所述第二能级组光量子的满油光电吸收方程、满气光电吸收方程、满水光电吸收方程、满固光电吸收方程、无介质透射数量、油透射数量、气透射数量、水透射数量及固透射数量,计算得到双边的所述第二能级组光量子的油线性质量吸收系数、气线性质量吸收系数、水线性质量吸收系数及固线性质量吸收系数;根据所述第三能级组光量子的满油康普顿吸收方程、满气康普顿吸收方程、满水康普顿吸收方程、满固康普顿吸收方程、无介质透射数量、油透射数量、气透射数量、水透射数量及固透射数量,计算得到双边的所述第三能级组光量子的油线性质量吸收系数、气线性质量吸收系数、水线性质量吸收系数及固线性质量吸收系数;所述流量计具有节流器件,所述节流器件为文丘里管,所述获取所述流量计的结构相关参数,包括:获取所述流量计的结构流出系数、结构性常数、膨胀系数、文丘里管上游取压口与喉径之间的差压值及湿气在测量横截面上的平均面密度,其中,所述d为所述文丘里管喉径处直径,所述为所述文丘里管喉径与直管段直径之比,为所述文丘里管上游取压口处介质的密度,所述,所述为测量横截面的面积,所述;根据所述结构流出系数、所述结构性常数、所述膨胀系数、所述文丘里管上游取压口与喉径之间的差压值及所述湿气在测量横截面上的平均面密度,得到结构相关参数。
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