伺服式液位计在油水界面测量领域的应用

发布者:jingwen最新更新时间:2016-09-21 来源: dzsc关键字:伺服式  液位计  油水界面  测量领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  伺服式液位计一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量,因为它是一种多功能仪表,既可以测量液位也可以测量界面、密度和罐底等参数。
  
  伺服式液位计基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,能精确地测出液位等参数。如图1所示,浮子用测量钢丝悬挂在仪表外壳内,而测量钢丝缠绕在精密加工过的外轮鼓上;外磁铁被固定在外轮鼓内,并与固定在内轮鼓的内磁铁耦合在一起。
  
  当液位计工作时,浮子作用于细钢丝上的重力在外轮鼓的磁铁上产生力矩,从而引起磁通量的变化。轮鼓组件间的磁通量变化导致内磁铁上的电磁传感器(霍尔元件)的输出电压信号发生变化。其电压值与储存于CPU中的参考电压相比较。当浮子的位置平衡时,其差值为零。当被测介质液位变化时,使得浮子浮力发生改变。其结果是磁耦力矩被改变,使得带有温度补偿的霍尔元件的输出电压发生变化。该电压值与CPU中的参考电压的差值驱动伺服电动机转动,调整浮子上下移动重新达到平衡点。整个系统构成了一个闭环反馈回路(如图1所示),其精确度可达±0.7mm,而且,其自身带有的挂料补偿功能,能够补偿由于钢丝或浮子上附着被测介质导致的钢丝张力的改变。
  

  测量界面的原理与伺服式液位计基本相同,即根据原油与水两种介质密度的不同导致所受浮力的不同而进行精确的界面测量。
  
  当今,世界自动化仪表行业有很多种仪表可以进行界面测量,而为什么在油田的油水界面测量方面又几乎是一个空白呢?这主要是由于这一场合不同于其他界面测量,工艺条件极其复杂。
  
  原油从油井里被打出来后,经过加热,送到采油站进行计量,再经过中转站进行分离后进入联合站。在联合站,首先经过计量、加热,而后将原油送至一级沉降罐(在一级沉降罐内原油一般常年保持在60℃左右),经过沉降分离送至中间罐,然后经过脱水泵脱水,再经过二次加热进入二级沉降罐(在二级沉降罐内原油一般常年保持在80℃左右),最后送到成品罐,需要进行油水界面测量的是一级沉降罐和二级沉降罐。一级沉降罐和二级沉降罐的罐高一般在13m左右,罐底设有一个排水孔,罐上部大约在11m左右的位置设有一个溢流孔,原油进料口一般从底部伸到罐的中部,大约在7m左右的位置。(如图2所示)。当原油从7m左右的位置进入到罐中时,由于破乳剂及重力和浮力等因素的影响,密度较小的原油会向上升,密度较大的水会向下沉降,从理论上讲,经过一定时间的沉降可以得到一个清晰的原油与水的分界面。
  

  但是在实际应用中,现场工况要复杂得多。由于不同产地的原油密度都不尽相同,再加上进料带来的扰动、破乳剂和沉降时间等诸多因素,从而导致了在原油层与水层中间存在着一个厚薄不一、密度梯度不定的过渡层,习惯上称之为乳化层。在这一乳化层中存在着水包油(W/O)、油包水(O/W),甚至水/油/水(W/O/W)或油/水/油(O/W/O)分层等更为复杂的体系,正是由于存在了这一如此复杂的乳化层,使得绝大多数界面仪在遇到这种工况时无法测量,而伺服式液位计能够从多界面测量仪表中脱颖而出,成功地应用于这一极端恶劣的工况,正是由于它独特的原理,以及先进的自我维护功能。
  
  伺服式液位计在测量油水界面时,也是基于浮力平衡的基本原理,与测量液位不同的是,在测量界面时需要首先在表里输入“上密度”和“中密度”两个值,这两个值是根据理论值以及实际应用经验相结合得出的。从理论上讲,原油的密度在0.88g/cm3~0.92g/cm3左右,水的密度是一个常数,为1g/cm3,但在实际应用中即使是最上层的原油也会含少量的水,同样,最下层的水也会含少量的油,所以上层原油的密度要大于实际值,而下层水的密度在0.99g/cm3左右。在理想工况下,界面非常清晰,此时浮子处于两层之间(如图3所示),钢丝所受张力为:
  

  T=W-(V-Vb)×ρ1+Vβ×ρ2
  
  式中 T——钢丝张力
  
   W——浮子重力
  
   V——浮子体积
  
   Vb——浮子平衡时浸入的下部体积
  
   ρ1——上密度
  
   ρ2——中密度
  
  其中,W、V和Vβ均刻在浮子上为常数。
  
  在实际应用中,存在着乳化层,乳化层的密度梯度为非线性,而且随时在变化。由于没有明显的界面,所以我们这时在测量界面时,实际上是通过调整ρ1和ρ2两个值来测量某一位置,该位置的密度是相对固定的,即含油与含水的百分率是相对固定的,例如,通过调整ρ1、ρ2值,我们可以找到含油、含水各50%的位置,也可以找到含油70%、含水30%的位置。伺服式液位计实际上是通过测量钢丝上的张力来测量界面的,而钢丝的张力正比于介质的密度。所以,无论浮子找到的是哪一级密度梯度,其含油(含水)百分率都是相对固定的,伺服式液位计应用于这一领域最大的优点就是它的测量值重复性非常好,这是其他类型仪表如射频导纳式界面仪所无法比拟的。
  
  伺服式液位计与人工捞样之间的比较,优点是明显的。采用人工捞样进行化验分析这种手段,由于捞样手法、下罐进度、停留时间等一系列的原因均会造成捞样成分的改变,而在化验过程中不同的化验手段同样会引起不同的结果,从而导致了较大的系统误差;而伺服式液位计是一种高精确度的计量级仪表,测量界面时可以达到±2.7mm的精确度。伺服式液位计作为一种先进的智能仪表,可以省去大量人力,可以远距离监控。
  
  由于伺服式液位计采用的是浮力平衡的原理,所以其在测量界面时只与密度的变化有关,而与其他因素无关。这样大大地提高了系统的精确度与稳定性。
  
  在现场,我们把伺服式液位计与射频导纳式液位计之间的测量进行了比较。
  
  射频导纳式液位计采用的是利用高频电流测量探头与容器两个极板之间的电容值来计算出液位,它是在传统电容式物位计的基础上进行了改进,增加了探头根部抗粘附、抗冷凝的功能。但射频导纳式液位计在这一工况的实际应用中并不理想,主要原因有两点。一是当沉降罐排水时,油水界面下降,原油层下降到罐内较低位置,经过一段时间后,由于不断的进料,水不断的沉降,使得油水界面上升,但是由于原油的附着性,在探杆表面还会附着一层油膜。射频导纳式液位计所测量出的电容量为
  
  C=ε×S/D。
  
  式中 ε——电容两极板间介质的介电常数
  
   S——极板面积
  
   D——极板间距离
  
  由此公式可知,介质介电常数的变化是影响测量的关键。
  
  在使用射频导纳式液位计测量油水界面时,首先要进行实际标定,并且调整ε值到一适当的位置,测量才能够准确。由于界面上升后仍然存在着一层油膜附着在探杆上,使得该位置的ε值并不代表实际应检测的界面的ε值,所以会导致很大的测量误差。
  
  其二,由于在原油层与水层之间存在着厚薄不定的乳化层,而乳化层也不是单一的层面,存在着油包水、水包油,以及化学聚合物等,所以其内部物性、理化性能均十分不稳定,再加上进料带来的扰动使得该乳化层内部互相交错,非常复杂,而射频导纳式液位计检测的是导电性发生阶跃变化的电界面,而且要求上下层的介质导电性至少相差5倍以上才能准确地进行测量,所以在介质导电性模糊不清的工况是无法很好地测量的。
  
  在实际现场,我们在同一罐上同时使用了伺服式液位计和射频导纳式液位计,并同时送信号到控制室的微机屏幕上进行显示。结果,射频导纳式液位计的信号波动非常不稳定,波动最大超过了20cm,而伺服式液位计的测量结果非常稳定,由此我们看到伺服式液位计在测量油水界面时其稳定性和重复性是射频导纳等其他仪表所无法比拟的。
  
  总之,在油田的采油厂使用伺服式液位计测量油水界面。其精确度、重复性、稳定性都令用户满意,并且由于它工作可靠、操作简单、易于维护,使得捞样工人从繁重的劳动中解放出来,提高了全厂的自动化水平,它值得进行推广。 
关键字:伺服式  液位计  油水界面  测量领域 引用地址:伺服式液位计在油水界面测量领域的应用

上一篇:米铱传感器用于火车在线轮缘测量
下一篇:光栅传感器在位移自动测量系统中的应用

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24

影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理
  超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测技术和数字信号处理技术,使仪表的测量精度大大提高。但在实际应用过程中,仍会遇到各种影响超声波液位计测量的因素和问题,为使超声波液位计得到更好地应用,本文就影响超声波液位计测量的常见因素、问题及处理办法介绍如下。 一、影响超声波液位计测量的常见因素   在实际测量过程中,影响超声波液位计测量的常见因素主要有以下三个方面: 常见因素1、盲区   盲区是超声波液位计测量液位的极限值,因此被测液面的最高液位不得高于盲区。超声波液位计的
[测试测量]
影响超声波<font color='red'>液位计</font><font color='red'>测量</font>的常见因素、问题及处理
安捷伦推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化网站
2012 年 7 月 9 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化的网站.该网站支持客户管理与安捷伦的联系,并接收符合自身兴趣和产品需求的个性化信息。myAgilent 门户网站为客户带来以下便利: • 完成产品注册即可接收实时更新信息,包括固化软件更新、应用指南、服务通知、相关论坛讨论等。 • 审查产品保修和校准状态。 • 查看产品订单状态。 • 通过论坛与其他用户交流。 • 跟踪感兴趣的产品,接收特价促销活动通知。 安捷伦电子测量事业部电子商务经理 Neil Martin 说:“我们的客户反映,他们想要快速访问直接与自身相关的信息。我们对新近推出的 myAgile
[测试测量]
关于超声波液位计使用盲区的介绍
超声波液位计是一种常用的测量仪器,具有测量范围广、精度高、灵敏度高、响应频率快等多种的优点,被广泛的应用于多个领域当中。我们在使用超声波液位计的时候对于它的使用盲区都有了解过吗?今天小编就来为大家具体介绍一下超声波液位计的使用盲区吧,希望可以帮助到大家。 超声波物位计是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C T/2.由于声波脉冲发射过程中机械惰性占用了传输时间使靠近超声波换能器的一小段区域内声波不能被接收这个区域称为盲区。盲区大小与超声波的量程有关。 超
[测试测量]
远传磁翻板液位计显示异常的4种解决方案
  远传磁翻板液位计是磁翻板液位计与磁开关或干簧管远传变送器配套使用而成的液位计,因其可集现场指示、远传输出和控制报警于一身,在液位测量中有着广泛地应用。但在实际应用过程中,有一些用户反馈远传磁翻板液位计在使用过程中有时会出现显示异常的现象。为此,本文就远传磁翻板液位计显示异常提供4种解决方案,希望能够对仪表用户更好地使用远传磁翻板液位计有所帮助。   常见的液位计显示异常主要有2种:   1、液位升降,翻片无变化。造成这种异常的原因可能是浮子漏、浮子损坏、浮子失磁、浮筒内有异物造成浮子卡死无法升降、或者磁翻片失磁。一般通过采用清理浮筒、更换浮子、或者更换磁翻片就可以解决。由于上述异常在所有型号的磁翻板液位计中较为普遍,
[测试测量]
远传磁翻板<font color='red'>液位计</font>显示异常的4种解决方案
简述磁翻板液位计如何通过夹套实现保温功能
工业生产中液位测量仪表有很多种类型,磁翻板液位计是其中最普通最常见的液位检测设备之一,现在已经被广泛应用于食物、化工、医药等工作。在国内使用时,由于地域的不同,设备工作环境也差别也很大,尤其是气温变化,一般在南方地区不存在液位计的防冻问题。不过在秦岭淮河一线以北,冬季的温度会在零度以下,就会遇到液位仪表的防冻问题。在这些地区因为室外罐体会因为冬季气温的降低致使有些罐体内的液体结冰,因为磁翻板液位计靠的是连通器的原理,一旦被检测的罐体内的液体结冰,致使液体无法活动,那么磁翻板液位计的液位测量将无法进行,因此咱们需要对磁翻板液位计的管道进行保温操作。 磁翻板液位计一般情况下运用的保温方法分为两种:一种是电加热/电伴热保温,另外一种是真空
[测试测量]
简述磁翻板<font color='red'>液位计</font>如何通过夹套实现保温功能
超声波液位计经常出现的故障现象及解决办法
因为超声波液位计所发射的超声波是人眼看不到的,所以现场出现工作不正常的情况除了液位计本身故障以外,还会有以下几种情况: 第一种:现场容器里面会有搅拌,液体波动比较大,会影响超声波液位计的测量。 故障现象:无信号或者数据的波动厉害。 原因:超声波液位计所说的测量几米距离,指的都是指平静的水面。比如像5米量程的超声波液位计,一般就是指测量平静的水面zui大距离是5米,实际出厂就会做到6米。遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下。 解决方法: 1.所选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程就是5米,那么就要用10米或者15米的超声波液位计来测量。 2.如果是不换超声波液位计,而且罐子里面液体
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>经常出现的故障现象及解决办法
超声波液位计安装图及注意事项
超声波液位计的安装图 如上图所示,仪表的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波的时间,得到测量距离L,仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。 仪表量程指仪表能够测量的距离,安装高度TH应小于量程。 仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域,最高液位与探头间距应大于盲区,例盲区为0.3m,则最高液位与探头间距必须大于0.3m。 探头发波是个扩散过程,即有方向角,安装的时候要注意,否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。 安装原则 1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。 2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。 3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。
[传感器]
超声波<font color='red'>液位计</font>安装图及注意事项
磁翻板液位计在氢氟酸液位测量中的材质选择
  磁翻板液位计主要用于液体介质的液位测量,但由于工业现场的液体通常具有易燃、易爆、腐蚀性较强的特点,所以这时就应根据液体介质的不同特点选择相应的材质,在确保磁翻板液位计具有较长使用寿命的同时,能够可靠地用于液位的测量。像氢氟酸由于具有较强的腐蚀性,为免受腐蚀,就要考虑磁翻板液位计浮筒主体和显示面板,特别是显示面板透明视窗板的材质在氢氟酸液位测量中的选择问题。 一、磁翻板液位计常用材质   一般地,根据被测量介质的不同特性,磁翻板液位计选择相应的浮筒材质和显示面板材质。 (一)浮筒材质   常用的有不锈钢304、不锈钢316L、不锈钢304/316L加内衬F4或F46氟管、塑料型PP材质。不锈钢304、316L材质使用较为
[测试测量]
磁翻板<font color='red'>液位计</font>在氢氟酸液位<font color='red'>测量</font>中的材质选择
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
换一换 更多 相关热搜器件
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