電磁流量計在注聚剖面測井中測量應用與探討 八
1.1.2.4 超聲波流量計
近幾年來,隨著電子技術、數字技術的發展,利用超聲波脈沖測量流體流量的技術發展很快,不同原理,適用于不同場合的各種型號的超聲波流量計得到了廣泛應用。
超聲波流量計是一種新型的流量測井儀器,它由超聲波換能器和電子線路組成。其測量原理為:超聲波發射換能器將電能轉換為超聲波能量,并將其發射到被測流體中,當超聲波在流體中傳播時,將載上流體流速的信息,測得超聲波在流體中順流傳播和逆流傳播的時間差,可求出流體流速,進而求得流體流量 。
超聲波流量計的換能器安裝在被測管道的外側,它基本上不干擾流體的流場,可以測得真實流速又不影響系統的正常運行;無壓力損失,維修方便;它幾乎不受流體物理性質的限制和影響,只要是超聲波能傳播的流體,即使是非導電的或是高粘度的流體都能測量其流速,除了可測量水和石油等一般導聲流體外,還可以測量高壓、強腐蝕、非導電、易暴和放射性等導聲流體;它對流體的溫度、粘度、密度等因素也不敏感,靈敏度高,輸出特性線性范圍寬,沒有零漂問題,通用性好;儀表造價基本上與管徑大小無關,又因為它無運動部件、無磨損,使用壽命長;能進行綜合測試,易于與微機及其它參數儀表(如壓力、轉速等)組合構成監測裝置,對數據進行各種操作,如讀取、存儲、打印、分析等 。
然而,超聲波流量計也存在不足之處,主要表現在低流速、小管徑而溫度條件、媒質物理性能和流體流動條件又很不穩定的情況下,較難得到滿意的結果。
而且使用該儀器進行測量時,被測介質中顆粒不能太大。顆粒太大,超聲波的衰減將增大,測量精度就會下降;在含有過多氣泡的液體中,超聲波不易透過,所以空氣對超聲波的衰減比較厲害,探頭一般應安裝在水流上流的管道上或水平管道的兩側面,不宜安裝在管道底部和頂部,頂部易于集聚氣泡,而大的異物通常沿底部流動?梢妰x器對流體要求較高 。
電磁流量計