多相流量计测试规程

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关于多相流量计的正确选择

关于多相流量计的正确选择

关于多相流量计的正确选择多相流量计(Multiphase Flow Meter)是一种用于测量含气、液、固体颗粒混合物流量的仪器。

多相流量计的优点在于它能够在流体状态的分布不确定性较大,流体的物理性质较为复杂的情况下,快速准确地对流量进行测量和判断。

在石油、化工、冶金、环保等领域,多相流量计得到了广泛应用。

本文将讨论如何正确选择多相流量计。

1. 选择适合的多相流量计类型多相流量计的类型种类繁多,如旋转鼓式多相流量计、核磁共振多相流量计、多普勒多相流量计等。

应选择适合自身使用环境和要求的类型。

在选择多相流量计时,应考虑以下因素:1.1 测量目的确定测量目的,如是用于什么环境、测量什么参数等方面,可针对性地选择多相流量计。

1.2 流体构成根据流体组成的情况,选择不同类型的多相流量计。

例如,如果流体中含有较小的液滴和气泡,应选用旋转鼓式多相流量计。

1.3 流体性质根据流体性质的不同,选择合适的仪器。

例如,对于高温、高压的气体、液体混合物,应选用核磁共振多相流量计,因为它具有更高的准确度和较广的适用范围。

1.4 测量环境选用多相流量计时还要考虑测量的环境因素,比如可能有的野外环境下的防爆、防晒等要求。

在这些特殊环境中,应选用合适的多相流量计。

2. 选择合适的多相流量计品牌选择品牌时应注意以下几个方面:2.1 产品性能应选择具有高性能、高精度的多相流量计。

通常情况下,进口品牌的性能比国产的要好。

2.2 服务质量选择具备良好售后服务的品牌,确保能够及时处理设备的使用过程中所遇到的问题。

2.3 成本效益成本效益是评价一款设备的重要指标之一,应评估品牌之间的性价比,选择合适的品牌。

3. 选择合适的生产厂家在选择不能流量计时,选择合适的生产厂家十分重要。

主要应考虑到以下几个方面:3.1 技术实力选择技术实力较强的生产厂家,以保证设备的质量和性能。

3.2 售后服务选择售后服务良好的生产厂家,以确保设备在使用过程中出现问题能够及时解决。

多相流量计原理

多相流量计原理
6
海默多相流计性能及结构
——海默MFM2000型
1.文丘里流量计 2.流型调整器 3.单能伽马传感器 4.双能伽马传感器 5.压力变送器、温度 变送器 6.数据处理系统组成
7
海默多相流计性能及结构
——海默MFM2000型
Gas Fraction (ag): 设: w o g 1 气相所占截面比 Qg Gas Volume Fraction (GVF): GVF 气相所占总体积比 (工况条件下) Qg Qo Qw Water Liquid Ratio (WLR): Qw 水相所占液相比(工况条件下) WLR WLR & BS&W 区别: Qo Qw WLR:工况,BS&W:标况
Dual-Gamma Ray 典型液相 RA
WLR
Flow rates @ Standard Conditions
Q oil Q water
Pressure & Temperature Measurement TT s PT
Q gas
PVT Calculations
PVT Data
9
海默多相流计性能及结构
·
元素氢的三种同位素
1
H 氕
2
H 氘
3
H

24
放射性同位素和衰变
一个原子核的中子数和质子数之比 N/Z 称为中质比。只有中 质比在一定范围内的原子核才是稳定的。

在轻元素区:
N/Z≈1 的原子核比较稳定
到重元素铀 N/Z≈1.5 的原子核才是稳定的 当中子数和质子数之比 N/Z 偏离稳定值时,原子核变得不 稳定,它们存在一定的时间后会自发地变成另一种稳定或比 较稳定的原子核,同时发射射线以释放多余的能量。

流量计性能测试实验

流量计性能测试实验

流量计性能测试实验一、实验目的1.掌握流量计性能测试的一般实验方法;2.了解倒U型压差计的使用方法;3.应用体积法,测定孔板流量计、文丘里流量计的标定曲线;4.验证孔板流量计、文丘里流呈计的孔流系数C。

与雷诺数Re的关系曲线。

二、实验装置与流程实验装置如图1所示,由水箱、管道泵、孔板流量计、文丘里流量计、倒U型管压差计、流向转换器、1 —水箱;2—切断阀;3—管道泵;4 一切换阀;5—切换阀;6—文丘里流量计;7 —孔板流量计;8, 9一倒U型管压差计;10 —流量调节阀;11-流向转换器;12 一计量简;13—放水阀;Al, Bl. A2, B2—倒U型管切断阀;CL C2一倒U型管平衡阀;DI、D2—倒U型管排气阀图1流量计性能测试实验装置流程示意图水从水箱1由管道泵3输送至管路,分别流经文丘里流量计6、孔板流量计7所在测试管路和流量调节阀10后,通过流向转换器11到达计量简12进行计量,然后返回水箱,循环使用。

实验测试管路有二段并联的水平管组成,自上而下分别用于孔板流量计和文丘里流量计的性能测试。

在每段测试管路的进口上,分别装有切换阀,用于选择不同的实验测试内容。

管路内流量由计量简12和秒表配合进行测量,并由出口流量调节阀11调节流量,流体流过孔板流量计和文丘里流量计的压差可分别用与各流量计相连的倒U型管压差计9和8 测量,流体的温度可用温度计直接测量。

三、原理和方法流体流过孔板流量计或文丘里流量计时,都会产生一定的压差,而这个压差与流体流过的流速存在着一定的关系。

1.孔板流量计或文丘里流量计的标定流体在管内的流量可用体积法测量:V= a • h /(1)式中:V ---- 管内流依的流量,L/s;a—一体积系数,即计量简内水位每增加1cm所增加的水的体积,本实验中沪0.6154 L/cm;h-- 计量筒液位上升高度,h - h- ho, cm;h,——计量简内水位的初始读数,cm;h0——计量简内水位的终了读数,cm;——与力相对应的计量时间,s。

流量计性能测定实验报告

流量计性能测定实验报告

流量计性能测定实验报告-精品2020-12-12【关键字】情况、方法、系统、务必、继续、平衡、合理、掌握、了解、规律、特点、需要、工程、作用、标准、关系、调节、指导篇一:孔板流量计性能测定实验数据记录及处理篇二:实验3 流量计性能测定实验实验3 流量计性能测定实验一、实验目的⒈了解几种常用流量计的构造、工作原理和主要特点。

⒉掌握流量计的标定方法(例如标准流量计法)。

⒊了解节流式流量计流量系数C随雷诺数Re的变化规律,流量系数C的确定方法。

⒋学习合理选择坐标系的方法。

二、实验内容⒈通过实验室实物和图像,了解孔板、1/4园喷嘴、文丘里及涡轮流量计的构造及工作原理。

⒉测定节流式流量计(孔板或1/4园喷嘴或文丘里)的流量标定曲线。

⒊测定节流式流量计的雷诺数Re和流量系数C的关系。

三、实验原理流体通过节流式流量计时在流量计上、下游两取压口之间产生压强差,它与流量的关系为:式中:被测流体(水)的体积流量,m3/s;流量系数,无因次;流量计节流孔截面积,m2;流量计上、下游两取压口之间的压强差,Pa ;被测流体(水)的密度,kg/m3 。

用涡轮流量计和转子流量计作为标准流量计来测量流量VS。

每一个流量在压差计上都有一对应的读数,将压差计读数△P和流量Vs绘制成一条曲线,即流量标定曲线。

同时用上式整理数据可进一步得到C—Re关系曲线。

四、实验装置该实验与流体阻力测定实验、离心泵性能测定实验共用图1所示的实验装置流程图。

⒈本实验共有六套装置,流程为:A→B(C→D)→E→F→G→I 。

⒉以精度0.5级的涡轮流量计作为标准流量计,测取被测流量计流量(小于2m3/h流量时,用转子流量计测取)。

⒊压差测量:用第一路差压变送器直接读取。

图1 流动过程综合实验流程图⑴—离心泵;⑵—大流量调节阀;⑶—小流量调节阀;⑷—被标定流量计;⑸—转子流量计;⑹—倒U管;⑺⑻⑽—数显仪表;⑼—涡轮流量计;⑾—真空表;⑿—流量计平衡阀;⒁—光滑管平衡阀;⒃—粗糙管平衡阀;⒀—回流阀;⒂—压力表;⒄—水箱;⒅—排水阀;⒆—闸阀;⒇—截止阀;a—出口压力取压点;b—吸入压力取压点;1-1’—流量计压差;2-2’—光滑管压差;3-3’—粗糙管压差;4-4’—闸阀近点压差; 5-5’—闸阀远点压差;6-6’—截止阀近点压差;7-7’—截止阀远点压差;J-M—光滑管;K-L —粗糙管五、实验方法:⒈按下电源的绿色按钮,使数字显示仪表通电预热,调节第1路差压变送器的零点,关闭流量调节阀⑵⑶。

流量计校准方法

流量计校准方法

流量计校准方法
流量计是一种用于测量液体或气体流量的仪表,其校准是确保测量结果准确可靠的重
要环节。

下面详述流量计校准方法。

一、质量校准
流量计的质量校准是根据标准液体或气体的密度与体积比例计算流量,然后根据流量
计实际测量显示的读数与计算值的偏差进行校准。

具体步骤如下:
1.选用标准液体或气体及其计量器,并在流量计上接入校准装置;
2.通过观察流量计读数或校准装置显示的数字,读取实际流量;
3.将实际流量和标准液体或气体的密度进行计算,得出理论流量;
4.比较实际流量和理论流量的偏差,调节流量计,直至误差达到规定范围。

二、容积校准
流量计的容积校准是基于容积单位(如升、立方米等)量化液体或气体流量,利用标
准容积器的容积确定流量计的测量准确性。

具体步骤如下:
三、比较校准
流量计的比较校准是将待校准的流量计与已经校准过的标准流量计进行比较,以确定
待校准流量计的测量准确性。

具体步骤如下:
总结:
流量计校准是确保测量准确可靠的重要步骤。

通过质量校准、容积校准和比较校准三
种方法可以确定流量计的测量准确性。

进行校准时,应根据具体情况选择合适的校准方法,以确保测量结果的准确性。

HGS-KQMF

HGS-KQMF

HGS-KQMF 系列多相流量计
3、 设计选型: 用 户 可 根 据 被 测 单 井 或 汇 管 的 产 能 情 况 , 按 下 表 自 行 选 型 ( 包 括 配 套 气 、 液 流 量 仪 表
的类型、规格等)或直接提供测量参数交由我公司建议选型。
10000
1000
液 体 流 量 (
100

气 流 量
GAS DN32
15 GAS DN25
LIQ1U5 ID DN80
量量
量量


LIQUID DN50
GAS DN32
15



液流 液


GAS DN25
液 流
流 量
气 流 量

流 量


100 )
液量


LIQUID DN40
GAS DN20
15 LIQUID DN40
10
10
m3/D
m3/D
15
设计选型
1、 型号:HGS-KQMF 系列多相流量计型号分类如下: HGS-KQMF-×-×××-××-×-×
进出口方向: T:直线同向 F:平行反向 测量精度等级分类: H:0.3 级 L:0.5 级 工作压力: 1.6、 2.5、 4.0(MPa) 通 径: 40、50、80、100、150、200(mm) 材 质: A:普通钢 B:不锈钢
: 1.6、2.5、4.0MPa : DN40、 50、 80、 100、 150、 200mm : 12VDC、 24±1% VDC 或 220VAC
: EXdⅡ BT4
: -20~+65℃ : 15~ 75℃(流动介质) : ≤0.025MPa : ≤ 100mPa.s : LCD 显示油水气总流量、含水率及分 相流量、流速 : RS-232/RS-485 或 Modbus 协议 : 执行 GB9115.17-19-88 标准(6.4MPa 符合 JB82-59 标准)

JJG2063---液体流量计器具检定系统表检定规程

JJG2063液体流量计器具检定系统表检定规程一、概述液体流量计作为一种测量液体流量的仪器,广泛应用于石油、化工、水利、环保等领域。

为确保液体流量计的测量准确性和可靠性,根据国家计量法律法规,特制定本规程,以指导液体流量计器具的检定工作。

二、检定范围1. 质量流量计2. 速度流量计3. 容积流量计4. 超声波流量计三、检定项目1. 外观检查2. 零点校准3. 示值误差检定4. 重复性检定5. 稳定性检定6. 响应时间检定四、检定条件1. 环境条件:检定过程中,环境温度应保持在(20±5)℃,相对湿度不大于85%。

2. 检定设备:流量标准装置、秒表、温度计、压力计等。

3. 检定介质:水或其他与被检流量计工作介质相同或相似的液体。

五、检定方法1. 外观检查:检查液体流量计的外观,确保无破损、变形、腐蚀等现象。

2. 零点校准:在无流量状态下,调整流量计的零点,使其显示为零。

3. 示值误差检定:通过流量标准装置,对液体流量计进行多个流量点的检定,计算示值误差。

4. 重复性检定:在同一流量点下,重复进行多次测量,计算重复性误差。

5. 稳定性检定:在规定时间内,观察液体流量计的示值变化,计算稳定性误差。

6. 响应时间检定:通过改变流量,测量液体流量计从开始变化到稳定所需的时间。

六、检定结果处理1. 检定结果符合本规程要求的,判定为合格。

2. 检定结果不符合本规程要求的,判定为不合格,需进行维修或调整。

3. 检定结果不合格的液体流量计,经维修或调整后,需重新进行检定。

七、检定周期为确保液体流量计的测量准确性,建议检定周期如下:1. 工业用液体流量计:不超过1年;2. 商业用液体流量计:不超过2年;3. 实验室用液体流量计:不超过半年。

特殊情况下,可根据实际使用情况和使用频率适当调整检定周期。

八、检定记录与报告被检液体流量计的名称、型号、规格、出厂编号;检定日期、环境条件;检定设备的名称、型号、规格、编号;检定介质、流量点的选取;检定结果及判定。

流量计的校准方法

流量计的校准方法
流量计的校准方法主要包括以下几个步骤:
1. 准备标准仪器:选取一个准确度高的标准仪器,该仪器能够准确测量待校准流量计的流量值。

2. 调整流量计的零点:在待校准的流量计关闭状态下,检查流量计的零点位置是否正确。

如果不正确,通过调节零点调节阀或调整传感器的位置等方式,将流量计的零点调整到正确位置。

3. 进行线性校正:在不同的流量点上,使用标准仪器测量流量计的流量值,并记录测量结果。

然后,将流量计的测量结果与标准仪器的结果进行比较,计算出误差值。

根据误差值,调整流量计的量程调节阀或传感器位置等参数,使流量计的测量结果与标准仪器的结果尽可能接近。

4. 重复校准:根据需要,可以进行多次的校准操作,以提高校准的准确性和可靠性。

5. 验证校准结果:校准完成后,再次使用标准仪器来检验已校准的流量计的测量结果。

如果测量结果符合预期的准确度要求,说明校准成功;如果不符合要求,则需要重新进行校准。

需要注意的是,在进行流量计校准时,应严格按照相关的操作规程和标准要求进行操作,并确保校准设备、环境和流量计的状态都处于稳定、正常的工作状态下,以保证校准结果的准确性和可靠性。

油气水多相流量计的测试、标定探讨及应用

油气水多相流量计的测试、标定探讨及应用油气水多相流量计在油田的开采作业过程中起到了非常重要的作用,尤其是在一些边缘油田以及海相油田上的应用,更是为油田的经济效益提升带来了积极的做用,形成油气水多相流的原因比较多,而且多相流的流动特性非常复杂,使得多相流的测试、标定工作特别难开展,目前为止能够很好的对多相流进行测试、标定的就是多相流流量计。

本文主要研究了多相流流量计对油气水多相流的测试、标定以及应用。

标签:多相流量计;测试、标定;应用油田在进行油气田开采的过程中,从井下开采出来的原油、半生天然气和水在管道运输的过程中逐渐形成了一种在相态以及流动性能上比较复杂且相态和流动性变化较快的多相流。

多相流在形态和物性上具有较大的随机性。

利用随机函数对多相流的随机变量进行计算后可以得出,对于油气水多相流的体积测量完全可以通过对油气水多相流的流速以及在流量截面上的含水气率等参数的实施检测就可以实现。

但是在实际的油田开采作业过程中对于油气水多相流的测试、标定还是存在很多的困难。

因此应该贾汪对多相流量计的开发和应用。

1 多相流量计的测试、标定技术1.1 多相流量计的测试由于油气水多相流的流动形态非常复杂多变,因此在多相流的体积分布上也随着多相流的流行变化而不断变化,油气水三种相态之间在流动的过程中存在着相对的运动,产生不同的相对速度,因此在进行油气水多相流的测量时,必须对油气水三相各自的相分率以及分相速度进行测试。

而相分率的表征主要是通过相分率产量来进行的,这个产量在实际的测试过程中处在很多难点。

目前针对相分率产量的测试技术主要有电学法、射线吸收法以及微波衰减法等几种。

利用不同相态的电导率以及介电常数等特性的差异来测量油气水多相流的气液相分率的方法就是电学法。

射线吸收法主要是利用射线在穿过多相流的时候,不同的相态对于射线吸收程度不同,而且不同密度的多相流对于射线的吸收程度也不相同,这样就可以对多相流的密度以及分相率进行测试。

流量测量仪表设备安全操作规程

流量测量仪表设备安全操作规程1. 前言流量测量仪表是工业生产过程中必不可少的仪器,它能够准确地测量物体流经管道的流量。

在使用流量测量仪表时需要特别注意安全因素,本文将介绍流量测量仪表设备的安全操作规程,帮助用户正确使用和维护流量测量仪表设备,保障操作人员的安全。

2. 流量测量仪表设备的安全操作规程2.1 设备安装在流量测量仪表设备的安装过程中,需要按照相应的操作规范进行,确保设备的安全可靠。

•安装位置应符合设备的安装要求,不宜在潮湿、可燃或有腐蚀性气体的场所安装;•安装后应检查各部分的连接情况,保证设备的密封性;•设备安装应符合国家安全生产规范和相关要求。

2.2 操作前的准备工作在操作流量测量仪表设备前,需要进行以下准备工作:•检查设备是否正常工作,包括显示屏是否正常、传感器是否接触良好,防止操作时因设备问题造成危险;•操作前应确认相关设备的运行状态,确保操作顺利进行。

2.3 操作过程中的注意事项在操作流量测量仪表设备时,需要特别注意以下事项:•操作人员必须戴好安全帽、防护鞋等安全装备;•操作过程中,不得拆卸和改变设备的结构;•操作人员应按照要求进行各项操作,特别是操作控制器时,应按照要求执行相关操作;•严格按照要求设置和调整流量测量仪表的参数,确保测量数据的准确;•若设备出现故障,应立即停止使用,并及时联系专业人员进行检修维护;•操作结束后,应关闭设备的电源,并进行清理、维护、保养。

2.4 设备维护流量测量仪表设备在正常使用过程中,需要进行定期的维护保养,保证设备的正常运行。

•定期进行设备的清洁、检查和保养,保证设备的正常运行;•维护时应参照设备的维护手册,避免出现非专业人员维护而导致的问题;•定期更换陈旧的部件,确保设备的正常运行。

3. 结论流量测量仪表设备在工业生产中具有重要作用,正确使用和维护设备是保障操作人员安全和设备正常运行的关键。

在使用设备时,应严格按照安全操作规程进行操作,并进行必要的维护保养,以确保设备的正常运行。

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多相流量计测试规程
一、引言
多相流量计是一种用于测量流体中多种组分的含量和流量的仪器。

在石油、化工、能源等领域中具有广泛的应用。

为了保证多相流量计的准确性和可靠性,需要制定相应的测试规程进行测试。

本文旨在制定一份全面详细、完整且深入的多相流量计测试规程,以确保测试工作的准确性、操作规范性和数据可靠性。

二、测试目的
本次测试的目的是对多相流量计进行全面的性能测试,包括其准确度、稳定性、重复性等指标的评估。

通过测试,验证多相流量计是否满足设计要求,并提供可靠的测试数据。

三、测试范围
本次测试的范围包括:
1.多相流量计的准确度测试
2.多相流量计的稳定性测试
3.多相流量计的重复性测试
四、测试方法
4.1 准确度测试
准确度测试旨在评估多相流量计的测量结果与实际值之间的偏差。

测试方法如下:
1.确定测试流体的组分,包括气相、液相和固相的比例。

2.搭建测试设备,包括流量计、数据采集系统等。

3.运行测试流体,并记录多相流量计的测量结果。

4.与已知的标准值进行比较,计算偏差。

4.2 稳定性测试
稳定性测试旨在评估多相流量计在不同时间段内的测量结果的一致性。

测试方法如下:
1.将测试流体恒定地通过多相流量计,并持续一段时间。

2.使用数据采集系统记录多相流量计的测量结果。

3.分析测量结果的波动程度,以评估多相流量计的稳定性。

4.3 重复性测试
重复性测试旨在评估多相流量计在相同条件下的测量结果的一致性。

测试方法如下:
1.确定测试条件,包括流量、压力、温度等。

2.重复多次进行测试,记录每次测试的测量结果。

3.分析测量结果的离散度,以评估多相流量计的重复性。

五、测试设备和仪器
本次测试所用的设备和仪器包括:
1.多相流量计
2.数据采集系统
3.压力计
4.温度计
5.流量控制装置
六、测试记录和数据处理
在测试过程中,需要详细记录每次的测试条件、设备和仪器的使用情况以及测量结果。

同时,对测试数据进行整理和处理,计算准确度、稳定性和重复性等指标的数值。

七、测试结果的评估
根据测试记录和数据处理的结果,对多相流量计的性能进行评估。

评估结果应包括多相流量计的准确度、稳定性和重复性等指标的数值,以及对测试结果的可靠性和合格性的判断。

八、测试报告的编写
根据测试结果的评估,编写测试报告。

测试报告应包括以下内容:
1.测试目的和范围的描述
2.测试方法和步骤的说明
3.测试设备和仪器的清单
4.测试记录和数据处理的详细说明
5.测试结果的评估和判断
6.结论和建议
九、测试的安全注意事项
在进行多相流量计的测试过程中,需要注意以下安全事项:
1.确保测试设备和仪器的正常操作和维护。

2.遵守相关安全规定和操作规程。

3.注意测试环境的安全性,防止发生意外事故。

十、测试的质量控制
为了确保测试的质量,需要采取以下质量控制措施:
1.对测试设备和仪器进行定期的校准和维护。

2.对测试方法进行验证和确认。

3.进行测试过程的监控和记录。

4.对测试数据进行质量检查和验证。

十一、测试的时间计划
根据测试范围和工作量,制定合理的测试时间计划,并严格按照计划进行测试工作。

十二、测试的文件管理
对于测试过程中产生的文件和记录,需要进行有效的管理和保存,以便后续的查阅和分析。

结论
多相流量计测试规程是确保测试工作准确性、操作规范性和数据可靠性的重要文件,本文制定了全面详细、完整且深入的测试规程,并提供了相关测试方法、设备和仪器以及测试记录和数据处理的要求。

通过遵循该规程,并进行正确的测试操作,可以得到可靠的多相流量计测试结果,并对多相流量计的性能进行全面评估。

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