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1. (WO2017166258) METHOD FOR METERING FLOW RATE OF TWO PHASES OF GAS AND LIQUID IN WET NATURAL GAS
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Pub. No.: WO/2017/166258 International Application No.: PCT/CN2016/078240
Publication Date: 05.10.2017 International Filing Date: 01.04.2016
IPC:
G01M 10/00 (2006.01)
G PHYSICS
01
MEASURING; TESTING
M
TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
10
Hydrodynamic testing; Arrangements in or on ship-testing tanks or water tunnels
Applicants:
深圳市樊溪电子有限公司 SHENZHEN FANXI EELECTRONICS CO.,LTD [CN/CN]; 中国广东省深圳市 罗湖区贝丽南路龙丽园南座2603胡秀 Hu Xiu SuRoom03,FL26,South of Long Liyuan, BeiLi South Road,LuoHu ShenZheng, Guangdong 518000, CN
Inventors:
张丛 ZHANG, Cong; CN
Priority Data:
Title (EN) METHOD FOR METERING FLOW RATE OF TWO PHASES OF GAS AND LIQUID IN WET NATURAL GAS
(FR) PROCÉDÉ DE MESURE DU DÉBIT DE DEUX PHASES DE GAZ ET DE LIQUIDE DANS DU GAZ NATUREL HUMIDE
(ZH) 一种湿天然气气液两相流量计量方法
Abstract:
(EN) Provided is a method for metering the flow rates of two phases of gas and liquid in wet natural gas, the method comprising collecting the differential pressure △Pi between the pressures before and after the wet natural gas flows through an orifice plate many times within a pre-defined cycle, and calculating the mass flow Gd of the liquid phase and the mass flow Gc of the gas phase based on the following formula. In the formula, (a) is the statistical mean value of the roots of the differential pressures, (b) is a statistical variance, R is a relative statistical variance, ρc is the working condition density of the gas phase, ρd is the working condition density of the liquid phase, θ is an empirical constant, Xd is the mass content fraction of the liquid phase, G is the total mass flow rate of the natural gas, C is a discharge coefficient for the orifice plate , β is the orifice ratio of a throttling device, d is the orifice diameter of the orifice plate, D is the inner diameter of a metering pipe, and ε is the expansibility factor of the wet natural gas. The real-time online metering of gas yield and liquid yield without separation is achieved by means of collecting the differential pressure between the pressures before and after the wet natural gas flows through the orifice plate many times in conjunction with a multiphase flow algorithm, and the metering method is simple and has a lower cost.
(FR) L'invention concerne un procédé de mesure des débits de deux phases de gaz et de liquide dans du gaz naturel humide, le procédé comprenant la collecte de la pression différentielle △Pi entre les pressions avant et après que le gaz naturel humide s'est écoulé à travers une plaque à orifices plusieurs fois dans un cycle prédéfini, et le calcul du débit massique Gd de la phase liquide et du débit massique Gc de la phase gazeuse sur la base de la formule suivante. Dans la formule, (a) est la valeur moyenne statistique des racines des pressions différentielles, (b) est une variance statistique, R est une variance statistique relative, ρc est la densité en condition de fonctionnement de la phase gazeuse, ρd est la densité en condition de fonctionnement de la phase liquide, θ est une constante empirique, Xd est la fraction de teneur en masse de la phase liquide, G est le débit massique total du gaz naturel, C est un coefficient d'évacuation pour la plaque à orifices, β est le rapport d'orifices d'un dispositif d'étranglement, d représente le diamètre d'orifice de la plaque à orifices, D représente le diamètre interne d'un tuyau de mesure, et ε représente le coefficient de détente du gaz naturel humide. La mesure en ligne en temps réel du rendement de gaz et du rendement de liquide sans séparation est obtenue en collectant la pression différentielle entre les pressions avant et après que le gaz naturel humide s'est écoulé à travers la plaque à orifices plusieurs fois conjointement avec un algorithme d'écoulement polyphasique, et le procédé de mesure est simple et a un coût moindre.
(ZH) 一种湿天然气气液两相流量计量方法,该方法包括:在预定义周期内多次采集湿天然气流经节流孔板前后的差压△Pi,基于以下公式计算液相质量流量Gd以及气相质量流量Gc。其中,(a)为差压方根的统计平均值,(b)为统计方差,R为相对统计方差,ρc为气相工况密度,ρd为液相工况密度,θ为经验常数,Xd为液相质量含量比份,G为天然气总质量流量,C为节流孔板流出系数,β为节流装置孔径比,d为孔板孔径,D为计量管内径,ε为湿天然气可膨胀系数;通过多次采集湿天然气流经节流孔板前后的差压,结合多相流算法实现了产气量、产液量的不分离实时在线计量,计量方法简单且成本较低。
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Publication Language: Chinese (ZH)
Filing Language: Chinese (ZH)