
- •Классификация манометров
- •Трубчато-пружинные манометры
- •Манометр с многовитковой (геликоидальной) пружиной
- •Мембранные манометры
- •Классификация термометров
- •Дилатометрические термометры.
- •Биметаллические термометры
- •Манометрический термометр
- •Классификация расходомеров (дебитомеров)
- •Объемный счетчик свш
- •Электромагнитные расходомеры.
- •Глубинные расходомеры с турбинкой.
- •Классификация уровнемеров
- •Уровнемер уду-5
- •Акустические уровнемеры
- •1. Состав асу тп. Основные компоненты
- •Основные компоненты:
- •Автоматизация нефтяных скважин: фонтанных; скважин с эцн, скважин с шгн.
- •Автоматизированные гзу «Спутник», агзу «Дельта».
- •7. Теоретические основы автоматического управления процессом бурения.
- •2. Локальные системы контроля, регулирования и управления (лскр и у)
- •3. Централизованные системы контроля, регулирования и управления (цскр и у)
Классификация расходомеров (дебитомеров)
Количество – масса или объем вещества, протекающего по трубопроводу за любой отрезок времени.
(Количество жидкости измеряется счетчиком количества жидкости, м3)
Расход – количество вещества, протекающее по трубопроводу в единицу времени.
(Расход (дебит) измеряется расходомером (дебитомером), м3/сут)
По принципу действия расходомера можно разделить на:
- объемные
- переменного перепада давления
- постоянного перепада давления
- тахометрические (скоростные, турбинные)
- инерционные
- электро-магнитные
- ультразвуковые
Объемный счетчик свш
На рисунке показана схема работы объемного счетчика СВШ с овальными шестернями. Шестерни размещены внутри пустотелого закрытого корпуса на двух параллельных осях. Ось одной из шестерен вращает счетный механизм, расположенный снаружи крышки. Поверхности шестерен должны возможно ближе прилегать к поверхности корпуса, так как от этого зависит точность измерения. При протекании жидкости через измерительную камеру под действием разности давлений на входе и выходе возникает вращающий момент, обусловленный овальной формой шестерен. При каждом обороте шестерни подают определенный объем жидкости из входной полости камеры в выходную. Следовательно, объемное количество жидкости, протекающей через счетчик, равно произведению измерительного объема камеры на число оборотов шестерен. Таким образом, измерение объема жидкости сводится к измерению числа оборотов. За время одного рабочего цикла из измерительной камеры вытесняются четыре серпообразных объема (заштрихованы), которые и составляют измерительный объем камеры.
Такие счетчики выпускаются для измерения объема воды, легких нефтепродуктов и масел. В последнее время их применяют на нефтяных промыслах для измерения нефти, добываемой из скважин. Калибр выпускаемых счетчиков от 12 до 250 мм, предел измерения от 0,01 до 250 м3/ч. Погрешность измерения ±0,5— 1,0%.
РАСХОДОМЕРЫ ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ.
Для измерения расхода вещества расходомером переменного перепада давления в трубопроводе на пути потока устанавливают сужающее устройство (дроссельный орган). Поток жидкости, протекающей через сужающее устройство, имеет вид, представленный на рис. 9.4, а.
С
труя
жидкости, протекающей по трубопроводу,
сжимается, достигая
наименьшего сечения на некотором
расстоянии после диафрагмы.
Дальше струя постепенно расширяется
до полного сечения трубопровода. На
рис. 9.4, б
приведена
диаграмма распределения давления в
трубопроводе до и после сужающего
устройства.
Рис. 9.4. Характер
потока (а) и
распределение давления (б) при
установке
в трубопроводе сужающего устройства
потока через сужающее устройство является следствием изменения потенциальной и кинетической энергии потока. Величина перепада давления поэтому является мерой средней скорости его, а, следовательно, и мерой расхода.