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伺服式液位计的原理和应用
日廑周塞 日 器 麦周
80℃左右1,最后送到成品罐,需要进行油水界面测量的是 在实际应用中,存在着乳化层,乳化层的密度梯度为
一 级沉降罐和二级沉降罐。一级沉降罐和二级沉降罐的 非线性,而且随时在变化。Fh于没有明显的界面,所 以在
罐高一般在13m左右,罐底设有一个排水孑L,罐上部大约在 测量界面时,实际上是通过调整pl和P2两个值来测量某
1lm左有的位置设有一个溢流孔,原油进料 口一般从底部 一 位置,该位置的密度是相对同定的,即含油与含水的汀
伸到罐的中部,大约在7m左右的位置,如图2所示。当原油 分率是相对同定的,例如,通过调整PI、p2值,我们 Ilf以
从7m左右的位置进入到罐中时,由于破乳剂及重力和浮力 找到含油、含水各50%的位置,也可以找到含I~70%、含水
等因素的影响,密度较小的原油会向上升,密度较大的水 30%的位置。伺服式液位计实际上是通过测量钢丝上的张
会向下沉降。从理论上讲,经过一定时间的沉降可以得到 力来测量界面的,而钢丝的张力正比于介质的密度。所 以,
一 个清晰的原油与水的分界面 I。 无论浮子找到的是哪一级密度梯度,其含油 水1百分率都
是相对固定的,伺服式液位计应用于这一领域最大的优点
溢流孔 就是它的测量值重复性非常好,这是其他类型仪表所无法
原油层 比拟的。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,而与其他冈素无
乳化层 进油孑L
关。这样大大地提高了系统的精确度与稳定性。
水层 在实际现场,我们在同~罐上同时使用了伺服式液他
原油进口 排水孔 计和射频导纳式液位汁,同时送信号到控制室的微机屏幕
上。射频导纳式液位计的信号波动非常不稳定,波动最大
图2 沉降罐结构简图
但是在实际应用中,现场工况要复杂得多。由于不同 超过了20cm,而伺服式液位计的测量结果非常稳定。由此
产地的原油密度都不尽相同,再加上进料带来的扰动、破 我们看到伺服式液位计在测量油水界面时的稳定性和重
gL~U*H沉降时间等诸多因素,从而导致了在原油层与水层 复眭是射频导纳等其他仪表所无法比拟的。
中间存在着一个厚薄不一、密度梯度不定的过渡层,习惯 3 结束语
上称之为乳化层。在这一乳化层中存在着水包t~(w/o)、油
在油田的采油厂使用伺服式液位计测量油水界面,精
包水(o/w),甚至水,油/水(w/o/w)或油/水/油(O/W/O)分层
确度、重复性、稳定性都令用户满意,且]:作可靠、操作简
等更为复杂的体系,正是由于存在如此复杂的乳化层,使
单 、易于维护,与微机联网后,还可进行远距离监控,有助
得绝大多数界面仪在遇到这种工况时无法测量。而伺服式
于提高全厂的自动化水平和生产效率,值得大力推广l口
液位计能够从多界面测量仪表中脱颖而出,成功地应用于
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