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专利号: 2019102897033
申请人: 燕山大学
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
专利领域: 土层或岩石的钻进;采矿
更新日期:2024-02-23
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种井口油气水三相流阻抗电容含水率测量装置,包括井口安装模块、气液分离系统、动态含水率测量系统、静态含水率测量系统、控制阀门组和数据处理系统,其特征在于,所述井口安装模块包括安装管道、安装管道入口法兰以及安装管道出口法兰,所述安装管道入口法兰和所述安装管道出口法兰分别焊接在所述安装管道的两端;

所述气液分离系统包括混相入口管道、气液分离罐、气液分离罐底座、气液分离罐顶部第一法兰、气液分离罐顶部第二法兰、接线器、排气阀、第一单向阀、气相出口管道以及混相出口管道,所述混相入口管道、所述气液分离罐底座和所述气液分离罐第一法兰分别焊接在所述气液分离罐上,所述接线器、所述混相出口管道和所述气相出口管道分别焊接在所述气液分离罐顶部第二法兰上,所述气液分离罐顶部第一法兰和所述气液分离罐顶部第二法兰通过标准法兰连接方式密封连接,所述排气阀和所述第一单向阀安装在所述气相出口管道上;

所述动态含水率测量系统包括不锈钢外壳、第一阻抗传感器、第二阻抗传感器、第三阻抗传感器和出线口,所述不锈钢外壳上开有进液口和微循环入口,所述第一阻抗传感器安装在所述进液口和所述微循环入口之间,所述第二阻抗传感器和所述第三阻抗传感器依次安装在所述进液口上方;

所述静态含水率测量系统包括静态测量管道、静态测量管道顶部第一法兰、静态测量管道顶部第二法兰、电极固定块、中心电极和第二单向阀,所述静态测量管道底部焊接在所述气液分离罐上,所述静态测量管道顶部焊接有所述静态测量管道顶部第一法兰,所述静态测量管道在所述静态测量管道顶部第一法兰的下方位置焊接一旁通管,并与所述第二单向阀进液口密封连通,所述第二单向阀出液口通过一管道与所述混相出口管道密封连通,所述中心电极密封安装在所述电极固定块的中间,所述电极固定块密封安装在所述静态测量管道顶部第二法兰上;

所述控制阀门组包括第一控制阀门、第二控制阀门、第三控制阀门和第四控制阀门,所述第一控制阀门安装在所述安装管道上,所述混相入口管道和所述安装管道通过所述第二控制阀门进行连接,所述混相出口管道和所述安装管道通过所述第三控制阀门进行连接,所述第四控制阀门安装在所述静态测量管道的底部;

所述数据处理系统包括井口电路系统、无线基站和计算机,所述第一控制阀门、所述第二控制阀门、所述第三控制阀门、所述第四控制阀门、所述第一阻抗传感器、所述第二阻抗传感器、所述第三阻抗传感器和所述中心电极均与所述井口电路系统进行连接,所述井口电路系统通过所述无线基站与所述计算机进行无线数据传输。

2.根据权利要求1所述的井口油气水三相流阻抗电容含水率测量装置,其特征在于,所述井口安装模块中,所述安装管道在中部密封安装所述第一控制阀门,在所述第一控制阀门和所述安装管道入口法兰之间通过管道与所述第二控制阀门的进液口密封连接,在所述第一控制阀门和所述安装管道出口法兰之间通过管道与所述第三控制阀门出液口密封连接。

3.根据权利要求1所述的井口油气水三相流阻抗电容含水率测量装置,其特征在于,所述气液分离模块中,所述混相入口管道一端与所述第二控制阀门出液口密封连接;所述混相入口管道另一端与所述气液分离罐密封连接,所述混相出口管道一端与所述第三控制阀门进液口密封连接,所述混相出口管道另一端焊接在所述气液分离罐顶部第二法兰上;所述气相出口管道一端焊接在所述混相出口管道的侧壁上,另一端焊接在所述气液分离罐顶部第二法兰上,在所述气相出口管道上顺着气体流动的方向依次密封安装所述排气阀和所述第一单向阀。

4.根据权利要求1所述的井口油气水三相流阻抗电容含水率测量装置,其特征在于,所述动态含水率测量系统中,所述阻抗传感器的个数为N,N为大于等于2的正整数;所述第一阻抗传感器安装在所述微循环入口和所述进液口之间;所述第二至第N阻抗传感器顺着液体流动方向依次安装在所述进液口和所述出线口之间;所述出线口的高度低于所述气液分离罐顶部第一法兰的高度。

5.根据权利要求1所述的井口油气水三相流阻抗电容含水率测量装置,其特征在于,所述数据处理系统的工作过程包括如下步骤:(1)所述计算机向无线基站发出开始信号采集的指令;

(2)所述无线基站将所述计算机发出的开始信号采集的指令发送至所述井口电路系统;

(3)所述井口电路系统接收所述无线基站发送的开始信号采集的指令,通过控制所述第一控制阀门、所述第二控制阀门、所述第三控制阀门和所述第四控制阀门的通断来实现所述的井口油气水三相流阻抗电容含水率测量装置内部流体的流动和停止,并采集所述第一阻抗传感器、第二阻抗传感器、第三阻抗传感器、中心电极的信号,最后将信号发送至无线基站;

(4)所述无线基站将所述电路系统采集的信号发送至所述计算机;

(5)所述计算机接收所述无线基站发送的信号,向所述无线基站发出终止信号采集的指令,对信号进行计算、可视化处理和存储;

(6)所述无线基站将所述计算机发出的终止信号采集的指令发送至所述井口电路系统;

(7)所述井口电路系统接收所述无线基站发送的终止信号采集指令,停止信号采集。

6.一种根据权利要求1-5任意一项所述的一种井口油气水三相流阻抗电容含水率测量装置的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括以下步骤,(1)所述计算机向无线基站发出开始信号采集的指令;

(2)所述无线基站将所述计算机发出的开始信号采集的指令发送至所述井口电路系统;

(3)所述井口电路系统接收所述无线基站发送的开始信号采集的指令,然后控制所述第二控制阀门打开,所述第三控制阀门打开,所述第四控制阀门打开,所述第一控制阀门关闭;

(4)所述井口电路系统采集所述第一阻抗传感器数据,采集所述第二阻抗传感器和所述第三阻抗传感器数据;

(5)经过第一等待时间后,所述第四控制阀门关闭;

(6)经过第二等待时间后,所述井口电路系统采集所述中心电极数据;

(7)所述井口电路系统将采集的数据发送至所述无线基站;

(8)所述无线基站将所述电路系统采集的数据发送至所述计算机;

(9)所述计算机进行数据存储、动态含水率计算、静态含水率计算、数据显示;

(10)所述计算机接收所述无线基站发送的数据,向所述无线基站发出终止信号采集的指令,对信号进行计算、可视化处理和存储;

(11)所述无线基站将所述计算机发出的终止信号采集的指令发送至所述井口电路系统;以及

(12)所述井口电路系统接收所述无线基站发送的终止信号采集指令,控制所述第一控制阀门打开,所述第二控制阀门关闭,所述第三控制阀门关闭,停止对所述第一阻抗传感器数据,所述第二阻抗传感器,所述第三阻抗传感器和所述中心电极的数据采集。