[发明专利]一种井下流体流量测量方法及流量测量仪在审

专利信息
申请号: 201710625027.3 申请日: 2017-07-27
公开(公告)号: CN107389144A 公开(公告)日: 2017-11-24
发明(设计)人: 代志勇;吴梓南 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: G01F1/66 分类号: G01F1/66;G01P5/26
代理公司: 成都华风专利事务所(普通合伙)51223 代理人: 徐丰
地址: 611731 四川省*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 井下 流体 流量 测量方法 测量仪
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种井下流体流量测量方法及流量测量仪,属于流体流量测量领域。

背景技术

流体流量测量是工业过程中运行状态的重要标志之一。如何精准地测量流体的流量,无论是在生活中还是在工业中都具有重要的意义。特别是在工业场景,比如对于油气井下或石油管道中流体流量的测量,如何精准地进行测量有着重要的意义,更好的探测方式能达到在恶劣的环境下实现高精度测量的作用。在常见的情况下,我们已有许多的测量方案,比如超声波探测法就可以实现流量探测。但是在复杂的场景下,比如井下,仪器需经受高温、高压,还要承受泥沙的冲击,测量精度和仪器的长久耐用性变得难以控制。此时,就需要适应能力更强、更为精确的流量探测方式。

目前用于测量流体流量的仪器主要有:电磁感应流量计、涡轮流量计、旋涡流量计、压差式流量计、超声波流量计等。

电磁流量计是基于法拉第定律设计的,根据感应电动势与瞬时体积流量成正比,通过对感应电动势的测量来计算流体流量。但是,电磁流量计只能用于导电流体测量,一般工业用的电磁流量计最大管径只能做到3m以内,对于直径不是很大的管道,很容易在管道内形成均匀磁场。而对于10m以上的大管径而言,要形成包围管道的稳定磁场并不容易,而且电磁流量计对于管道长度也有一定的要求。因此,电磁流量计无法准确检测大管径管道内的流量。

超声波流量计是一种非接触式测量仪器。当流体经过超声波流量计时,超声波传播的时间差、相位差、频率差等和流体流速呈函数关系,通过检测超声波的时间差、相位差、频率差就可以得到流体的流速,进而换算出流体的流量。但是,对于超声波流量计,任何机械振动产生的声波都会对超声波流量计的测量声波进行干扰,特别是在井下这种复杂的环境下,各式各样的声波都会产生,严重影响了仪器的测量精度。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是,本发明提供一个流体流量测量仪,包含:

一个传感光源模块、一个光纤环行器、一个光纤传感结构和一个信号处理模块;传感光源模块发射出一定谱宽和功率的光波,通过环行器,再通过光纤探头和光纤传感结构上的光学窗口照射到被测流体上,被测流体分子或粒子与光波发生作用,产生的后向散射光经过光纤探头回到光纤中,并与光纤探头端面的反射光产生干涉,干涉光通过环行器入射到信号处理模块中的光电探测器上。所述环行器一端与传感光源连接,剩下两端一端与所述光纤探头连接,另一端与信号处理模块连接。

入射到光电探测器上带有流体速度调制的光频变化信息的光信号被转化成电信号,通过频谱分析模块得到其中的频率变化信息。通过公式计算出流体的速度,再利用公式Q=ν·t·S解调出流体的流量;

所述光纤传感结构包括传感光纤、金属外壳、光学玻璃窗、光纤探头,所述光学玻璃窗设置于金属外壳上;所述光纤探头输出端设置于光学玻璃窗处,光纤探头的输入端连接传感光纤;所述金属外壳内部设置填充物用于固定内部传感光纤和光纤探头。

进一步地,所述金属外壳采用全不锈钢结构,以便于在恶劣工作环境条件下(比如高温、高压以及泥沙堆积或者流体中有腐蚀介质),能够保护光纤传感结构能正常使用;

进一步地,所述金属外壳上的光学玻璃窗,便于光纤探头输出的光波能入射到流体上,以及后向散射光回到光纤探头;为了更好地保护光纤探头,所述光学玻璃窗采用蓝宝石材质。

一种流体速度测量方法,步骤如下:

传感光源发射光波信号,经过所述传感光纤,通过光纤探头照射到被测的流体上;

被测流体分子或流体中微粒与入射的光波产生作用,将入射光波向各个方向散射;由于光波的入射方向与流体运动方向呈一个θ角,根据相对论原理和光速不变原理,流体产生的散射光与原入射光波的频率相比有一个频移量fD

其中一部分散射光再次通过光纤探头回到传感光纤中,并与光纤探头端面的反射光产生干涉,干涉光通过一个环行器入射到信号处理模块的光电探测器上,转换为电信号输出,电信号通过频谱分析模块得到频移量fD

得到频移量fD后,即可根据公式计算出流体的速度。其中ν为所测流体的速度,θ为入射光与流体运动方向的夹角,λ为所使用激光的波长。

一种流体流量计算方法,步骤如下:

包含采用上述所用测量流体速度的步骤;

利用公式Q=ν·t·S计算出流体流量。其中,Q表示流体的流量,t 表示测量的时间,S表示被测流体输运管道的横截面积

区别于现有技术的情况,本发明的有益效果是:

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