本發明涉及石油裝備,具體涉及一種流量計的導引裝置,尤其適用于解決氣相物質干擾液相流量測量的場景。
背景技術:
1、傳統浮子流量計在測量含氣液混合相的原油時,由于氣相物質在測液腔內積聚,導致腔內氣壓升高,浮子受氣壓影響被頂起過高,無法真實反映液相流量,造成計量誤差。現有技術中,雖嘗試通過機械隔離或氣液分離器進行改進,但存在結構復雜、分離效率低、維護成本高等問題。因此,亟需一種能夠高效分離氣相物質并穩定測量液相流量的裝置。
技術實現思路
1、為解決上述技術問題,提供一種流量計的導引裝置,通過優化導流管結構,將氣相物質從測液腔快速導出至出液口,避免氣相積聚引起的腔內氣壓波動,從而提升液相流量計量精度。本發明采用了如下技術方案:
2、一種流量計的導引裝置,其裝置部分包括進液口、出液口、測液腔殼體、導流管、密封法蘭、保護殼體、數顯儀表、測液腔、測液管、浮子、浮子連桿、永磁體、霍爾傳感器保護殼體、線性霍爾傳感器、組成;其中,測液腔內部設有浮子、浮子連桿、永磁體、線性霍爾傳感器保護殼體及線性霍爾傳感器,浮子通過浮子連桿與永磁體連接;導流管系統包括導流管a和導流管b,其中導流管a、導流管b設置于測液腔殼體側壁,其入口位于測液腔內部靠近氣相物質積聚處,出口延伸至靠近出液口位置;導流管b與導流管a形成壓力平衡通道;數顯儀表位于保護殼體頂部,所述數顯儀表基于霍爾信號計算并顯示液相流量;所述密封法蘭采用防爆密封結構,確保裝置在易燃易爆環境下的安全性。
3、一種流量計的導引裝置,其方法內容在于原油進入測液腔后,液相物質推動浮子上移,氣相物質通過導流管a、導流管b調節測液腔內外壓力差并避免氣相物質在腔內滯留快速導出至出液口;線性霍爾傳感器通過永磁體位置變化生成電信號,數顯儀表根據信號強度與浮子位移的線性關系計算實時流量和累計流量。
4、優選的,所述導流管的設置位置位于測液腔的側壁,導流管入口位于測液腔內部靠近氣相物質積聚處,導流管出口位于靠近出液口位置。
5、優選的,所述浮子通過浮子連桿與永磁體固定,線性霍爾傳感器安裝于測液腔頂部,與永磁體形成非接觸式位移檢測系統。
6、優選的,所述保護殼體、密封法蘭、測液腔殼體采用防腐防爆材料設計。
7、優選的,所述數顯儀表是集成數據采集處理以及數據傳輸功能總成的設備。
8、本發明的有益效果是:采用沖感式浮子流量計設計,結合導流管雙通道結構,實現氣相物質的高效導流與腔內氣壓穩定;通過線性霍爾傳感器與永磁體的非接觸式檢測,消除機械磨損對測量精度的影響;導流管a、導流管b的入口位置設計于測液腔內部靠近氣相物質積聚處,利用氣相物質流速慣性增強氣相導出效率。一種流量計的導引裝置利用上述設計方法實現有效消除氣相干擾,提升液相流量計量精度,適用于原油等氣液混合介質的精準測量。
1.一種流量計的導引裝置,其特征在于,其裝置部分包括進液口、出液口、測液腔殼體、導流管、密封法蘭、保護殼體、數顯儀表、測液腔、測液管、浮子、浮子連桿、永磁體、霍爾傳感器保護殼體、線性霍爾傳感器、組成;其中,測液腔內部設有浮子、浮子連桿、永磁體、線性霍爾傳感器保護殼體及線性霍爾傳感器,浮子通過浮子連桿與永磁體連接;導流管系統包括導流管a和導流管b,其中導流管a、導流管b設置于測液腔殼體側壁,其入口位于測液腔內部靠近氣相物質積聚處,出口延伸至靠近出液口位置;導流管b與導流管a形成壓力平衡通道;數顯儀表位于保護殼體頂部,所述數顯儀表基于霍爾信號計算并顯示液相流量;所述密封法蘭采用防爆密封結構,確保裝置在易燃易爆環境下的安全性。
2.根據權利要求1所述的一種流量計的導引裝置,其特征在于,其方法內容在于原油進入測液腔后,液相物質推動浮子上移,氣相物質通過導流管a、導流管b調節測液腔內外壓力差并避免氣相物質在腔內滯留快速導出至出液口;線性霍爾傳感器通過永磁體位置變化生成電信號,數顯儀表根據信號強度與浮子位移的線性關系計算實時流量和累計流量。
3.根據權利要求1所述的一種流量計的導引裝置,其特征在于,所述導流管的設置位置位于測液腔的側壁,導流管入口位于測液腔內部靠近氣相物質積聚處,導流管出口位于靠近出液口位置。
4.根據權利要求1所述的一種流量計的導引裝置,其特征在于,所述浮子通過浮子連桿與永磁體固定,線性霍爾傳感器安裝于測液腔頂部,與永磁體形成非接觸式位移檢測系統。
5.根據權利要求1所述的一種流量計的導引裝置,其特征在于,所述保護殼體、密封法蘭、測液腔殼體采用防腐防爆材料設計。
6.根據權利要求1所述的一種流量計的導引裝置,其特征在于,所述數顯儀表是集成數據采集處理以及數據傳輸功能總成的設備。