基于光纤传感器的油气水三相流持气率测井仪

发布者:breakthrough2最新更新时间:2010-04-21 来源: 燕山大学关键字:光纤传感器  测量  油气水三相流  持气率  测井仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  0 引言

  油气水三相流中的含气率是指流体中气相所占的比例,是多相流体流动的重要参数。由于该参数与流型、压力、流速和流动方向等密切相关,目前理论计算模型还有较大的局限性,实验测量是研究含气率的主要手段,也是研究油气水三相流动的重要手段。国内外发展了多种测量含气率的方法,如:快关阀门法、电导探针法、电容法、射线法、超声波法、高速摄影法等,但这些方法本身各有各的局限性和一定的针对性。利用光纤探针进行油气水三相流局部含气率的测量,是一种较为先进的测量手段,具有损耗低、频带宽、线径细、重量轻、不导电、抗电磁干扰、耐腐蚀、去湿效果好、灵敏度高、数据处理方便等诸多优点,足以满足油井井下油气水三相流体实际测量的需要。

  1 基于光纤传感器的持气率测量系统

  随着我国各大油田纷纷进入中晚期开发阶段,多数油井由自喷转向机械采油。根据抽油机井工艺要求,测井仪器只能通过油管和套管之间的环形空间进入需要测试的目的产层,此时要求仪器的最大外径不能超过28mm。根据该要求,设计了集流型光纤探针持气率测量仪,主要由伞式集流器、光纤探针传感器及装有传感器驱动电路的电路筒组成,结构如图1所示。油井套管内径为125mm,而传感器内径仅为20mm,如果不使用集流器,仅有少量的油气水三相流体从电导传感器内部流过,传感器内的流体会趋于静止,此时持气率测量的结果不具有代表性。为了增大传感器内部流过流体的流量,通常采用集流的测量方式,即在光纤探针传感器底部安装伞式集流器。当测井仪器位于指定测点后,使集流器张开,以封堵套管和测井仪器之间流体的流动通道,迫使流体全部或绝大部分流经光纤传感器,并经上出液口重新流回井筒。

[page]

  2 光纤探针持气率测量原理

  光纤探针法的测量原理基于气相和液相对光的折射率不同,如图2所示,当光纤探针与气相接触时,入射光在棱镜上发生全反射,经反射光纤投射到光电转换器上,光电转换器输出高电平;当光纤探针和水或油相接触时,入射光在棱镜上被折射出去,无足够强度的光投射到光电转换器上,光电转换器输出低电平。随着油气水三相流体交替流过光纤探针,光电转换器输出随时问连续变化的电压信号,将此信号经过处理,便可得到光纤探针所在位置的局部截面含气率。

  以i表示探针头曲面上任一点(r,θ,z)处的入射光,当油气水三相流交替流过探针时,点(r,θ,z)处的瞬时局部含气率α(t,r,θ,z)为:


  
油气水三相流是一种非定常流动,因此α(t,r,θ,z)将随时间而发生变化。实验表明,油气水三相流一般具有平稳随机特性,有:


  
式中,T为积分时间长度,为平均局部含气率。定义瞬时截面含气率和平均截面含气率分别为:


  
对于油气水三相管道流动,瞬时容积含气率αv(t)和平均容积含气率可分别定义为:


 
若在管长区间(O,L)内,气体沿流动方向的体积膨胀可以忽略,因此,工程上一般认为平均容积含气率与平均截面含气率等价,可得:


 
此式表明,采用光纤探针法测量管道内油气水三相流的截而含气率是可行的。[page]

  3 光纤探头结构设计

  在光纤的一端熔接一具有适当角度的光学棱镜,并套上套管,就构成了一根光纤探针。单光纤探头有一根光纤,入射光和反射光均用同一根光纤,采用分光镜或分路器来检测反射光。单纤探针头部尺寸小,容易刺破气泡,且能够检测较小的气泡,对流场干扰小,动态响应能力好。本文选用单:苍锥形探针测量含气率。单芯锥形探针的结构如图3所示,一单位面积光强度为ip、总光强度为Ip的平行光束I入射到探针头的锥面上,θ0为入射角,θf为折射角,n0为探针头部棱镜的折射率,nf为被测介质的折射率。β为光纤探针棱镜的角度,该角度是一个十分重要的指标,它的大小决定着能否将气相和液相区分开来,其确定主要取决于棱镜的折射率n0和被测介质的折射率nf。

  根据光的折射定律有:


  
显然,区分气相和液相的临界折射角θfr=90°,此时入射光线在棱镜中发生全反射的临界折射率nfr为:


  
式中,ng和nl分别为气相和液相的折射率,单芯光纤探针棱镜角度β须满足:

 

  标准条件下空气的折射率ng=1.000,油的折射率n0=1.48~1.50,水的折射率nw=1.333,取nl=nw=1. 333。光纤探针棱镜选用折射率为1.76的蓝宝石材料,根据式(14),光纤探针棱镜的角度β应满足:81. 5°<β<110. 8°。因此,对光纤探针蓝宝石棱镜而言,将其角度确定为β=90°是一个合适的选择。此时它对应的临界折射率nfr=1.24。此时:


  
故β=90°的蓝宝石棱镜可有效识别气相和液相。[page]

   4 驱动电路设计

  光纤传感系统中,将光波作为载波,在输入端使用光源将电信号转换为光信号,在输出端使用光电检测器件将光信号转变成电信号。本系统光纤探针传感器驱动电路主要包括光发射模块和光接收模块。光发射模块的主要组成部分是LED发光管、光源驱动电路和自动功率控制电路;光接收模块的主要组成部分是光探测器和光电检测电路。


  4.1 光源及光发射模块

  光纤传感系统中,将电信号转换成光信号是由光源及以之为主体的光发射模块来完成的。半导体光源是光纤系统中最常用的也是最重要的光源,主要特点是体积小、重量轻、可靠性高、使用寿命长、亮度高、供电电源简单等;且它与光纤容易耦合。经过综合考虑,由于油井井下工作环境温度变化较大,所以系统选择红外LED 作为光源。图5为LED恒功率自动控制电路。

  4.2 光探测器及光接收模块

  在光纤传感器中,光探测器是光探测接收模块的基础,它的灵敏度、带宽等特性参数直接影响光纤传感器的总体性能。本文选用光电探测器探测反射光强度。

  光电检测电路如图6所示。PIN光电二极管将反射光转换成电信号,受光照时光电管根据光强变化转换成电流的变化;IC1构成I/V变换器,IC2为电压放大器。由于反射光强太小,IC1输出电压信号幅度很小,因此需要用IC2进行二级放大。IC2后接一个低通RC滤波,以滤除噪声等不需要的高频分量。

  5 结论

  针对油气水三相流的含气率的测量问题,本文设计了集流型光纤探针含气率测井仪器,对光纤探针测量含气率的可行性做了分析,并且设计了光纤传感器测量含气率的最优探头角度和驱动电路,实验表明此系统可有效测量汕气水三相流含气率。

关键字:光纤传感器  测量  油气水三相流  持气率  测井仪 引用地址:基于光纤传感器的油气水三相流持气率测井仪

上一篇:基于IEEE1451标准接口的智能传感器硬件设计
下一篇:泰科电子捐助100万人民币 支持玉树地震救灾活动

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:10

接地电阻值测量的方法
该文章讲述了接地电阻值测量的方法. 接地是电器安全技术中很重要的工作之一,接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统 设备 的正常运行,影响到建筑物的安全,还关系到人身安全。因此,应当正确选择接地方法及测量接地电阻。现依据接地电阻的测量原理及结合实际测试,提出下述测量接地电阻的几点经验。 一、测量前的分析 测量前应掌握埋地电极的分布情况(最好查阅竣工图),然后依据公式: (s为电极系统所覆盖的面积),并按图纸计算接地系统的有限半径,以确定辅助电极的远近位置和朝向。 二、引出测量点 如果测量点不易接出,可以用一根电阻较小的电线引出,把电线的引出端接到表的E端,测量结果应减去电线的电阻,此时电线的自
[测试测量]
基于FPGA和单片机的位移测量装置的设计
  位移 传感器 广泛 应用 于工业和控制领域,如过程 检测 、物理测量和 自动 控制等。由于其测量精度不高,往往满足不了社会需求,也**了传感器的应用。因此,这里 设计 了一套基于 单片机 和 FPGA 的位移测量装置,能够实现较高的精度测量,同时也能够达到较高的线性度,能够在各种恶劣环境下替代人工工作,实现较高精度的测量,并具有一定的实用价值。   1 整体设计 方案 及实现框图    系统 整体实现框图如图1所示,由 信号 产生部分、差分放大部分、变压器耦合部分、信号处理部分、 数据 采样部分和处理及显示部分组成。利用DDS 技术 产生的信号经THS4503的差分放大之后送入差动变压器,差动变压器输出的信号经放大、整流以
[单片机]
基于FPGA和单片机的位移<font color='red'>测量</font>装置的设计
MSP430几乎占TI DSP业务半壁江山
  MSP430是TI持续发展的16位超低功耗MCU技术平台,集成了高精度、高性能模拟信号和数字信号处理电路的MSP430,自1999年进入中国市场以来,以其超低功耗、高性能深得设计工程师的青睐。TI MSP430全球业务经理Mark Witt称,随着业界最小的开发工具eZ430的推出,专用芯片FG461X与F2XX的快速投放市场,MSP430今年再度成为MCU市场中的热点。据悉,MSP430的销售额目前已接近TI DSP收入的50%。   Mark Witt表示,8位/16位RISC MSP430系列MCU具有极低的功耗,并集成了多种外围器件,主要是满足要求超低功耗的消费电子产品应用(如水表/电表/气表、运动鞋、自动调温器、各
[嵌入式]
单片机信号脉宽测量程序+Proteus仿真图
参考教材改了一下,添加了显示程序,数码管只能显示4为,理论最高可显示9999us的脉宽。有兴趣的同学可以扩展一下,添加数码管,算法可以改进,多次求平均值等等。仿真出来还算可以。测量脉宽原理很简单,教材和百度上都有。 仿真原理图如下 调制输入信号 2019-10-22 01:00 上传 直接上代码 上图 看一下 下面的代码 我仿真里面设置的脉冲周期是2ms 占空比是50% 由这个代码得到的高电平的时间 理论值是1000us 测得位1000us正确。 单片机源程序如下: #include regx51.h #include intrins.h #define uchar unsigned cha
[单片机]
单片机信号脉宽<font color='red'>测量</font>程序+Proteus仿真图
安立公司推出O/E校准模块实现对40Gb/s元件和收发器的测量
安立公司推出适用于其MS4640B系列VectorStar矢量网络分析仪(VNA)的MN4765B O/E校准模块,为测量40Gb/s元件和收发器提供具有成本效益的灵活解决方案。作为光接收器,MN4765B允许工程师在研发和制造期间,使用 MS4640B系列在激光调制器和照片接收器上执行高精度稳定光电测量。MN4765B还可结合VNA一起使用,使其具备光发射器、接收器和收发器的特性。     幅值和相位特性的获取可采用由NIST确定并在安立公司校准实验室实行的一级标准。因此,在VNA的70kHz至70GHz的宽频率范围将MN4765B结合VectorStar使用时,可减少测量的不确定性。在使用MN4765B模块进行校准时,MS4
[测试测量]
基于数字移相的高精度脉宽测量系统及其FPGA实现
  在测量与仪器仪表领域,经常需要对数字信号的脉冲宽度进行测量.这种测量通常采用脉冲计数法,即在待测信号的高电平或低电平用一高频时钟脉冲进行计数,然后根据脉冲的个数计算待测信号宽度,如图1所示.待测信号相对于计数时钟通常是独立的,其上升、下降沿不可能正好落在时钟的边沿上,因此该法的最大测量误差为一个时钟周期.例如采用80MHz的高频时钟,最大误差为12.5ns.    提高脉冲计数法的精度通常有两个思路:提高计数时钟频率和使用时幅转换技术.时钟频率越高,测量误差越小,但是频率越高对芯片的性能要求也越高.例如要求1ns的测量误差时,时钟频率就需要提高到1GHz,此时一般计数器芯片很难正常工作,同时也会带来电路板的布线、材料选择
[测试测量]
基于数字移相的高精度脉宽<font color='red'>测量</font>系统及其FPGA实现
单相电流和直流功率的测量方法
图1 功率表的接线图 图1所示是功率表的接线图。固定线圈的匝数较少,导线较粗,与负载串联,作为电流线圈。可动线圈的匝数较多,导线较细,与负载并联,作为电压线圈。 由于并联线圈串有高阻值的倍压器,它的感抗与其电阻相比可以忽略不计,所以可以认为其中电流i 与两端的电压u相同。这样在式 中,i1即为负载电流的有效值i,i2与负载电压的有效值u成正比, 即为负载电流与电压之间的相位差,而cos 即为电路的功率因数。因此,式 也可写成 () 可见电动式功率表中指针的偏转角 与电路的平均功率成正比。 如果将电动式功率表的两个线圈中的一个反接,指针就反向偏转,这样便不能读出功率的数值。因此,为了保证功率表正确连接,在两个线圈的始端
[测试测量]
单相电流和直流功率的<font color='red'>测量</font>方法
如何克服 LoRa 器件射频测量挑战?
LoRa® — 支持物联网应用的远程无线技术 LoRa(远程)是一种无线技术,可以利用为 M2M 和物联网(IoT)应用设计的传感器和执行器,实现低数据速率远距离通信。LoRa 联盟™ 是由多家合作成员组成的一个开放性组织,它开发了一种低功耗广域(LPWA)网络协议规范 LoRaWANTM。该规范以 LoRa 技术为基础,使用免许可的 GHz 以下频段进行通信。本应用指南介绍了 LoRa 器件射频测量中的一些关键挑战,并指导用户如何利用是德科技的测试解决方案克服这些挑战。 LoRa 技术提供了两种可选的调制方案:GFSK(高斯频移键控)和 LoRa 调制。 Semtech 公司开发的 LoRa 调制方案是一种线性调频扩频(CS
[测试测量]
如何克服 LoRa 器件射频<font color='red'>测量</font>挑战?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved