多參數(shù)油水界面儀在 油水界面測量中的應(yīng)用

時間:2020-07-17

來源: 中海油石化工程有限公司 宋蓓 史秋華 賈玉明

導(dǎo)語:導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)和電容液位計(jì)作為化學(xué)工業(yè)中常見的液(界)位測量儀表,在測量油水界面時有著各自的優(yōu)勢,但在測量含乳化層的油水界面時,兩種液位計(jì)均存在著自身的局限性,導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)可以測量液位,但無法給出可靠的界面值,而電容液位計(jì)則恰恰相反,只能測量界位而無法給出液位值。

  在化工、石化以及油氣行業(yè),經(jīng)常會遇到需要區(qū)分兩種介質(zhì)分界面的測量要求,對于這種工況,根據(jù)儀表測量原理的不同,許多儀表都可以不同程度的完成油水界面的檢測功能,但是在采油廠、海上鉆井平臺的原油脫水、油水分離等典型工況中,由于油水之間存在一個復(fù)雜的乳化層,以及高粘度介質(zhì)的黏附影響,使得這種工況下油水界面的測量成為油水界面測量領(lǐng)域的難題。

  導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)和電容液位計(jì)作為化學(xué)工業(yè)中常見的液(界)位測量儀表,在測量油水界面時有著各自的優(yōu)勢,但在測量含乳化層的油水界面時,兩種液位計(jì)均存在著自身的局限性,導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)可以測量液位,但無法給出可靠的界面值,而電容液位計(jì)則恰恰相反,只能測量界位而無法給出液位值。

  本文介紹的多參數(shù)油水界面儀通過融合傳感器將導(dǎo)波雷達(dá)和電容測量原理融合在一起,克服了導(dǎo)波雷達(dá)和電容單獨(dú)測量界面的局限性,充分發(fā)揮了兩種測量原理的優(yōu)勢,結(jié)合先進(jìn)算法實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜工況下的界面測量,并通過實(shí)際應(yīng)用案例驗(yàn)證了多參數(shù)油水界面儀在含乳化層的油水界面應(yīng)用中的優(yōu)勢,為自動化領(lǐng)域的界面測量提供一種更為可靠、穩(wěn)定的解決方案。

  1測量原理

  1.1傳統(tǒng)的界面測量原理

  1.1.1時域反射原理

  時域反射原理是導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)的基礎(chǔ)。導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)的電磁脈沖以光速沿鋼纜或探棒傳播,當(dāng)遇到被測介質(zhì)表面時,雷達(dá)液位計(jì)的部分脈沖被反射形成回波并沿相同路徑返回到脈沖發(fā)射裝置,發(fā)射裝置與被測介質(zhì)表面的距離同脈沖在其間的傳播時間成正比,經(jīng)計(jì)算得出液位高度。至介質(zhì)表面的距離(D)與脈沖信號的運(yùn)行時間(t)呈比例關(guān)系:

  D=c·t/2(1)

  其中,c為光速。

  空標(biāo)高度(E)已知時,物位(L)的計(jì)算公式如下:

  L=E-D(2)

  高頻脈沖信號到達(dá)介質(zhì)表面后僅部分脈沖信號發(fā)生反射。上層介質(zhì)的介電常數(shù)DC1較小時,未發(fā)生反射的脈沖信號將沿探頭繼續(xù)向下傳播。在界面處發(fā)生二次反射(下層介質(zhì)的介電常數(shù)DC2大于上層介質(zhì)的介電常數(shù))??紤]脈沖信號在上層介質(zhì)中傳播的延遲時間,可以測量儀表至界面間的距離。

  1.1.2電容原理

  使用電容原理測量時,液位計(jì)探桿和罐體形成了一個電容器,上層介質(zhì)與下層介質(zhì)有著不同的介電常數(shù),通常情況下,上層介質(zhì)介電常數(shù)較小例如油,下層介質(zhì)介電常數(shù)較大例如水。由于介電常數(shù)小的介質(zhì)產(chǎn)生的電容改變量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于介電常數(shù)大的,所以上層介質(zhì)占整體電容改變量的比例就非常小,通過電容換算出的液位值就近似等于界面值。

  1.1.3傳統(tǒng)界面測量方法的弊端

  采用時域反射原理的界面測量方法在遇到介質(zhì)分層處經(jīng)常出現(xiàn)乳化層的工況時,界面信號會隨著乳化層的加厚逐漸減弱甚至消失,在這種情況下,界位信號會被液位信號吞噬,從而使導(dǎo)波雷達(dá)在存在乳化層的工況下測量的界面信號不可靠,用這個信號去進(jìn)行過程控制也將變得不可能。

  采用電容原理的界面測量方法優(yōu)勢在于其測量不受乳化層影響。但其劣勢是只能檢測出界面值,而無法獲知液位值。

多參數(shù)油水界面儀在油水界面測量中的應(yīng)用1.jpg

圖1 液位測量原理

多參數(shù)油水界面儀在油水界面測量中的應(yīng)用2.jpg

圖2 界位測量原理

  1.2多參數(shù)油水界面儀

  1.2.1測量原理

  多參數(shù)油水界面測量是利用融合傳感器將上述傳統(tǒng)的界面檢測方法融合在一起。導(dǎo)波雷達(dá)發(fā)射的電磁波首先在總液位處有一個反射回波代表油面高度,然后再向下傳播到油水界面處反射一個回波代表界面。由于油水界面處乳化層的存在,使得第二個反射回波被吸收,時有時無。當(dāng)被測界面由于各種原因變得不清晰時,儀表內(nèi)部的智能界面信號識別系統(tǒng)會不斷評估當(dāng)前界面回波的質(zhì)量,自動切換到電容測量原理,通過測量探頭的電容值進(jìn)行界面測量,用電容原理作為油水界面測量的驗(yàn)證和補(bǔ)充。

  1.2.2多參數(shù)油水界面儀的優(yōu)勢

  多參數(shù)油水界面儀在被測界面由于各種原因變得不清晰時,如出現(xiàn)乳化層時,可以利用電容測量值進(jìn)行自動補(bǔ)償,確保持續(xù)穩(wěn)定測量,從而實(shí)現(xiàn)了“全工況”的界面測量。

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圖3 電容測量原理

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圖4 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)測量界位

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圖5 多參數(shù)油水界面儀測量信號

  2多參數(shù)油水界面儀應(yīng)用舉例

  2.1硫磺回收裝置富液緩沖罐

  2.1.1工況描述

  某廠硫磺回收裝置富液緩沖罐,常溫常壓,上層介質(zhì)是污油,下層介質(zhì)是甲基二乙醇胺溶液,導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)安裝位置在罐頂,罐高9米。

  2.1.2原界位測量出現(xiàn)的問題

  原導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)使用傳統(tǒng)界面測量方法,界面信號經(jīng)常跳變,不能形成穩(wěn)定的測量;從趨勢圖中可明顯看到界面信號經(jīng)常性的與液位信號重合,運(yùn)行記錄表中界面值經(jīng)常與液位值一致。用戶反映由于界面測量值非常不可靠,導(dǎo)致現(xiàn)場玻璃管水位觀測計(jì)因堵塞失效,用戶只能依靠人工開閥排液的方式觀察排水點(diǎn)里面是油還是水。

  2.1.3多參數(shù)油水界面儀應(yīng)用效果

  用戶更換為多參數(shù)油水界面儀,即使由于乳化層導(dǎo)致一個回波丟失,儀表可自動切換到電容模式,仍可以分別測出液面和分界面高度,完美解決了用戶的問題。使用效果如下圖。

多參數(shù)油水界面儀在油水界面測量中的應(yīng)用6.jpg

圖6 客戶反饋原導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)應(yīng)用效果

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圖7 多參數(shù)油水界面儀在油水界面測量中的應(yīng)用

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圖8 多參數(shù)油水界面儀應(yīng)用效果

  2.2MTP裝置氧化物抽提塔應(yīng)用效果

  某集團(tuán)50萬噸/年甲醇制烯烴項(xiàng)目MTP裝置氧化物抽提塔塔頂安裝有多參數(shù)油水界面儀,該儀表安裝后界面信號趨勢平穩(wěn),沒有發(fā)生跳變,可以提供穩(wěn)定可靠的界面信號,用戶滿意度高。

  3 總結(jié)

  通過測量原理的分析可以看出,在測量油水界面不清晰的界面時,單獨(dú)的導(dǎo)波雷達(dá)或電容測量界面的方法已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)上越來越高的要求,而多參數(shù)油水界面儀利用融合傳感器將兩種傳統(tǒng)的界面測量原理融合在一起,使得油水界面的測量更加準(zhǔn)確。

  同時由于多參數(shù)油水界面儀低廉的價格,通常是伺服液位計(jì)的三分之一甚至更低,所以在精度要求不高、上下層介質(zhì)介電常數(shù)差別很大的工況下,多參數(shù)油水界面儀不失為一種解決含乳化層油水界面測量的很好的方案。目前該儀表已經(jīng)得到眾多用戶的認(rèn)可,并在多個行業(yè)、多種工況中得到應(yīng)用,運(yùn)行良好。

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