Реферат на тему Расходомер-сигнализатор промывочной жидкости
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
Введение. 3
Расходомер-сигнализатор промывочной
жидкости. 5
Заключение. 15
Список литературы.. 16
Введение:
Измерение расхода жидкостей
является важнейшей необходимостью на нефтегазодобывающих предприятиях. Проведение
точных измерений расхода промывочной жидкости важно с точки зрения значения между
получением прибыли или убытка, поскольку неточные измерения расхода или невыполнение
измерений могут привести к серьезным убыткам.
В геотехнике промывочная жидкость,
также называемая буровым раствором, используется для облегчения бурения скважин
в земле и предназначена для:
• поддержания давления в забое
скважины в пределах допустимых пределов для предотвращения ударов и их потерь в
скважинную среду,
• смазки сверла,
• быстрого удаления шлама
и мусора из скважины из-за их высокой вязкости [6].
При буровых работах буровой
раствор непрерывно закачивается в ствол скважины по бурильной трубе и циркулирует
через затрубное пространство обратно на поверхность, где поток проходит по открытому
каналу.(Кан и др., 2011)По составу промывочные жидкости делятся на три основные
категории: буровые растворы на водной основе (WBS), которые могут быть диспергированными
и недиспергированными; неводные буровые растворы, обычно называемые буровыми растворами
на нефтяной основе (OBs); и газообразный буровой раствор, в котором может использоваться
широкий спектр газов. Наряду с их формирующими веществами, они используются вместе
с соответствующими полимерными и глинистыми добавками для бурения различных нефтяных
и газовых пластов [7].
Одним из способов поддержания
стабильности забойного давления в скважине является мониторинг и регулирование расхода
бурового раствора. Ранний признак нестабильности ствола скважины может быть обнаружен
с использованием метода дельта-потока, который основан на разнице между измерениями
притока и оттока бурового раствора во время циркуляции жидкости [3]. Поэтому важно
точно измерять приток и отток бурового раствора. Удобно точно измерять приток, так
как поступающие буровые растворы обладают известными реологическими свойствами с
незначительными примесями. В литературе [1,4] для измерения притока могут использоваться
расходомеры, такие как обычный счетчик хода насоса, счетчик скорости вращения насоса,
магнитный расходомер, ультразвуковой доплеровский расходомер и массовый расходомер
Кориолиса. Однако трудно точно измерить отток, поскольку возвращаемая жидкость содержит
породный шлам, пластовые газы и пластовые жидкости. В литературе [1,4], расходомеры,
такие как стандартный лопастной измеритель, ультразвуковой уровнемер, прототипный
поплавковый измеритель, магнитный расходомер и расходомер Вентури, могут использоваться
для измерения расхода. В последние годы Райнер Халденванг и его исследовательская
группа провели несколько исследований течения в открытых каналах с различными формами
поперечного сечения [2,5]. В последнее время, изучают применения расходомера Вентури
в открытом канале для измерения расхода бурового раствора.
В большинстве приборов для
измерения расхода жидкости расход определяется на основе вывода путем измерения
скорости жидкости или изменения кинетической энергии. Скорость зависит от перепада
давления, при котором жидкость проходит по трубе или трубопроводу. Поскольку площадь
поперечного сечения трубы известна и остается постоянной, средняя скорость является
показателем расхода. Основным соотношением для определения расхода жидкости в таких
случаях является: (1)
где Q — поток жидкости по
трубе,
V — средняя скорость потока,
A — площадь поперечного сечения
трубы.
Заключение:
Приборы для измерения расхода,
массы или объема жидкостей должны обладать высокой точностью и надежностью измерения
[6], так как большинство измерений являются учетно-отчетными и на основании их производятся
приемка и сдача исходного сырья или готового продукта.
При использовании общепромышленных
расходомеров и ротаметров следует предусматривать необходимость частой их разборки
для очистки чувствительных элементов и поплавков от осаждающихся на них твердых
веществ.
Ввиду важности измерения расхода
веществ требуется разработка новых унифицированных приборов, отличающихся повышенной
точностью и надежностью. Перспективными в этом отношении являются приборы, основанные
на бесконтактных методах, — вихревые, электромагнитные, акустические и др., а для
измерения расхода очень вязких продуктов — тепловые.
Нормальная эксплуатация всех
типов приборов возможна лишь при соблюдении правил эксплуатации, основными из которых
являются: отсутствие значительных пульсаций давлений в трубопроводах, сильных вибраций
и ударов; поддержание температуры и давления измеряемой среды в допустимых пределах;
плавное включение потоков при пуске приборов во избежание динамических ударов потока;
соответствие плотности и вязкости измеряемой среды градуировочным.
Фрагмент текста работы:
Расходомер-сигнализатор промывочной жидкости Для контроля и управления
буровой промывочной жидкостью большое значение имеет измерение расхода и количества
различных веществ: газов, жидкостей, пульп и суспензий.
Расходомеры классифицируют
следующим образом:
— Расходомеры переменного
перепада давления.
— Расходомеры постоянного
перепада давления.
— Электромагнитные расходомеры.
— Ультразвуковые расходомеры.
— Вихревые расходомеры.
— Тепловые расходомеры.
— Турбинные расходомеры.
— Кориолисовы расходомеры.
Рассмотрим наиболее информативные
для измерения расхода промывочных жидкостей.
Электромагнитные
расходомеры
Принцип действия основан на
законе электромагнитной индукции, в соответствии с которым в электропроводной жидкости,
пересекающей магнитное поле, индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости движения
жидкости (рисунок 1).