Cтраница 1
Определение уровня жидкости методом Линдтропа дает погрешность от 4 до 10 %, поэтому в промысловой практике этим методом можно пользоваться лишь для ориентировочных определений, не требующих большой точности. [1]
Определение уровня жидкости в резервуарах с помощью визуальных ровнемеров основано на принципе сообщающихся сосудов. Одним из сосудов является резервуар, уровень жидкости в котором измеряется, а другим - соединенная с резервуаром стеклянная трубка или камера, закрытая с одной стороны специальным стеклом. [2]
Для определения уровня жидкости методом измерения давлений по стволу достаточно провести измерение давлений минимум в двух точках отдельно в газовой и нефтяной частях ствола скважины. Ясно, что наличие большого количества точек давления по стволу позволит точнее отбить уровень жидкости в скважине. [3]
Для определения уровня жидкости в фонтанных трубах следует пользоваться формулой (2.149), в которой величина из уже известна. [4]
![]() |
Теоретическая динамограм ма работы глубинного насоса. [5] |
Для определения уровня жидкости в скважине необходимо знать скорость звука в газовой среде скважины. Так как непосредственное определение этой скорости связано со значительными техническими трудностями, на колонне насосных труб уста - Р навливают отражатели звука - реперы, расстояние от которых до устья скважины заранее точно замерено. Репер изготовляют из отрезка обсадной трубы длиной 300 - 400 мм. Он устанавливается на заплечиках муфт в трубе. [6]
Для определения уровня жидкости широко используются указатели уровня гэмпсоновского типа, основанные на измерении разности давлений в верхней и нижней частях контейнера. В промышленных сосудах вместо манометров с жидкостью применяются механические дифференциальные манометры с сильфонами. В дополнение к указателю уровня можно использовать пробный краник, соединенный с трубкой, конец которой расположен на определенном уровне. Открывая краник, можно визуально проверить, находится ли уровень жидкости выше или ниже конца трубки. В некоторых случаях определение количества сжиженного газа производится путем измерения величины нагрузки на одну из опор сосуда. Под опорой помещается капсула с какой-либо жидкостью, давление которой по манометру указывает количество сжиженного газа в сосуде. [7]
Для определения уровня жидкости применяются также различные электрические устройства. Одно из них основано на том, что жидкий кислород имеет более высокую диэлектрическую постоянную, чем газообразный. [8]
![]() |
U-обра з-ный манометр.| Схема трубчатого пружинного манометра. [9] |
Для определения уровня жидкости в больших резервуарах, кроме водомерных стекол, применяются поплавки, связанные с указателем при помощи троса или каната, перекинутого через блок. В соответствии с колебаниями уровня жидкости в резервуаре указатель передвигается вверх и вниз по градуированной шкале. При повышении уровня жидкости в аппарате поднимается также поплавок, а указатель на шкале опускается, и, наоборот, при понижении уровня жидкости поплавок опускается, а указатель на шкале поднимается. [10]
Для определения уровня жидкости в этих баках должны применяться поплавковые или другие безопасные указатели. Применение нефтемерных стекол воспрещается. [11]
Для определения уровня жидкости в каком-либо резервуаре диспетчер набирает его номер на пульте номеронабирателем телефонного типа. При этом селектор соединяет пульт диспетчера с соответствующим уровнемером и посылает последнему вызывной импульс, который запускает кодо-импульсный преобразователь, посылающий на пульт диспетчера ответный сигнал в виде серии из 25 импульсов постоянного тока. [12]
Для определения уровня жидкости в котле установка пробных кранов или клапанов взамен указательных стекол не разрешается. [13]
Для определения уровня жидкости в каком-либо резервуаре диспетчер набирает его номер на пульте номеронабирателем телефонного типа. При этом селектор соединяет пульт диспетчера с соответствующим уровнемером и посылает последнему вызывной импульс, который запускает кодо-импульсный преобразователь, посылающий на пульт диспетчера ответный сигнал в виде серии из 25 импульсов постоянного тока. [14]
Для определения уровня жидкости на скважинах с повышенными давлениями в эксплуатационной колонне взрывной звуковой им-пульсатор заменяется на импульсатор звуковых волн, который состоит из клапана с быстрым закрытием. Звуковой импульс создается путем открытия клапана на время 0 2 - 0 4 сек ( в этот промежуток времени газы выходят из колонны) с последующим резким его закрытием. [15]