Funcionamento Medidor multifásico de fluxo

Funcionamento Medidor multifásico de fluxo

O que são medidores de vazão multifásicos?

Medidores de vazão multifásicos (MPFM) são dispositivos usados ​​para medir as taxas de vazão individuais de óleo, água e gás em uma vazão multifásica. 
O termo MPFM é usado para definir também a medição de fluxos de gás úmido (ou seja, fluxo multifásico onde o conteúdo de gás é muito alto).

Um medidor de fluxo multifásico é um dispositivo usado para medir as taxas de fluxo de fase individual de fases constituintes em um determinado fluxo (sendo mais comumente encontrado em indústria de Petróleo), onde as misturas de petróleo, água e gás são inicialmente misturadas durante os processos de produção de petróleo.

Princípio do medidor de fluxo multifásico

A ressonância magnética faz uso de uma propriedade fundamental dos átomos e, com efeito, torna possível “contar” os átomos de hidrogênio. Uma vez que óleo, gás e água contêm átomos de hidrogênio, o fluxo multifásico pode ser medido por meio de ressonância magnética.

Para este efeito, os fluidos são magnetizados e subsequentemente excitados por impulsos de radiofrequência. Os átomos de hidrogênio respondem aos pulsos e enviam ecos que são registrados.

A amplitude dos ecos e a taxa em que eles decaem são usadas para calcular as taxas de fluxo. A diferença nas propriedades de ressonância magnética permite fazer uma distinção entre as taxas de fluxo de óleo, gás e água.

Funcionamento Medidor multifásico de fluxo
Conceitualmente, um medidor de fluxo multifásico de ressonância magnética consiste em três etapas sequenciais:
  1. Criar uma magnetização líquida alinhando os momentos magnéticos dos átomos de hidrogênio em um campo magnético constante aplicado.
  2. Perturbar o alinhamento dos átomos de hidrogênio, empregando pulsos de radiofrequência (RF) eletromagnéticos.
  3. Detectar o sinal de radiofrequência emitido pelos átomos de hidrogênio durante seu retorno ao alinhamento de equilíbrio no campo magnético externo

Este princípio de medição também forma a base da medição de fluxo baseada em ressonância magnética .

Vantagens dos medidores de vazão multifásicos

Os medidores de fluxo multifásico (MPFM) são reconhecidos por fornecer uma série de benefícios adicionais para a produção de O&G:

Medição de alocação de produção:

O MPFM pode ser empregado para reconciliar a medição de óleo, gás e água em todos os pontos de entrada e saída de uma rede de produção, minimizando potenciais consequências econômicas graves em termos de impostos e transferência de custódia devido à alocação incorreta;

Transferência Fiscal ou de Custódia:

Quando uma única instalação de processamento é compartilhada por diferentes produtores, os MPFMs podem ser usados ​​para medir a produção de cada proprietário de licença;

Otimização de produção:

Os medidores de vazão multifásicos são capazes de fornecer dados contínuos em tempo real sobre a produção das diferentes fases; portanto, podem ser muito úteis para o gerenciamento de reservatórios e para a otimização da produção;

Garantia de fluxo:

A medição contínua de MPFMs fornece mais informações para detectar possíveis problemas no sistema de produção.

Aplicações de medidor de fluxo multifásico

Os fluxos multifásicos são típicos dos campos de O&G, pois os poços produtores normalmente geram mistura de hidrocarbonetos líquidos e gasosos com quantidade variável de água. Conhecer taxas únicas de gás líquido e água é fundamental para a indústria de produção a fim de monitorar o reservatório, melhorar o desempenho dos poços e otimizar a produção.

A solução tradicional é representada pelos separadores de teste, grandes recipientes onde as diferentes fases são divididas e medidas por meio de técnicas monofásicas padrão. No entanto, os MPFM estão se tornando cada vez mais atraentes para a indústria de upstream de O&G, provando ser uma alternativa valiosa para os separadores de teste.

INTRODUCTION To MULTIPHASE FLOW MEASUREMENT TECHNIQUES

https://www.tuvsud.com/en-gb/industries/chemical-and-process/flow-measurement

Medidor de vazão de massa térmica em gás.