陳基亮,孔德明,郝 虎,孔德瀚,劉國(guó)權(quán),孔令富
(1.燕山大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院,河北 秦皇島 066004;2.燕山大學(xué) 電氣工程學(xué)院,河北 秦皇島 066004;3.河北環(huán)境工程學(xué)院 信息工程系,河北 秦皇島 066000;4.中國(guó)石油集團(tuán)測(cè)井有限公司 生產(chǎn)測(cè)井中心,陜西 西安 710077)
在石油生產(chǎn)井多相流體上升過(guò)程中,隨著流體壓力逐漸減小,氣體隨之析出,致使管道內(nèi)流型、流態(tài)多變。而對(duì)此開(kāi)展多分相測(cè)量可及時(shí)了解和掌握各產(chǎn)層滲出液狀況,對(duì)調(diào)整油井生產(chǎn)方案、提高產(chǎn)能具有重要意義[1,2]。侵入式光纖探針技術(shù)[3,4]具有易于安裝、體積小、抗干擾能力強(qiáng)、可直接定位于流體內(nèi),能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)該測(cè)量點(diǎn)的局部流體特征等優(yōu)點(diǎn),已引起越來(lái)越多石油生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)W者和研究人員的高度重視。劉磊等利用光纖探針?lè)ǔ晒y(cè)量了管道內(nèi)氣液兩相流平均截面含氣率[5,6]。張勇,李英偉等研制了一種用于持氣率測(cè)量的錐形光纖探針傳感器[7,8]。Cartellier等使用光纖探針?lè)ㄍ瑫r(shí)測(cè)量了氣液兩相流中氣泡弦長(zhǎng)、速度和局部濃度[9]。目前用于含氣率測(cè)量的光纖探針傳感器[10]已被廣泛用于油氣井儲(chǔ)層參數(shù)測(cè)量中,但鮮見(jiàn)基于單敏感探頭的石油生產(chǎn)多分相檢測(cè)研究。
本文研制了一種適用于石油生產(chǎn)多分相檢測(cè)的新型雙接收端光纖傳感器(new dual-receiving fiber optic sensor,NDR-FOP),并對(duì)錐形敏感頭中的光傳輸軌跡、不同介質(zhì)中的光傳輸過(guò)程、雙接收環(huán)形耦合光路(double receiving ring coupled optical path,DR-RCOP)響應(yīng)特性等問(wèn)題開(kāi)展了深入研究。
圖1為NDR-FOP工作原理示意圖。NDR-FOP主要由藍(lán)寶石敏感頭、耦合套管、保護(hù)套管、DR-RCOP、發(fā)光二極管、光電晶體管1、光電晶體管2、光電轉(zhuǎn)換電路等組成,如圖1(a)所示。其中DR-RCOP一端連接藍(lán)寶石敏感頭,另一端分別與發(fā)光二極管、光電晶體管1及光電晶體管2連接。
圖1 NDR-FOP工作原理示意圖Fig.1 Schematic diagram of the working principle of NDR-FOP
如圖1(b)所示。光電轉(zhuǎn)換電路包括光發(fā)射模塊、光接收模塊1及光接收模塊2。光發(fā)射模塊包括發(fā)光二極管與限流電阻R1,發(fā)光二極管的陽(yáng)極連接電源線,陰極連接地線,發(fā)光二極管的發(fā)光面與DR-RCOP的3根光纖連接。
光接收模塊1包括光電晶體管1和采樣電阻R2,光接收模塊2包括光電晶體管2和采樣電阻R3,光電晶體管1與光電晶體管2的集電極均連接到發(fā)光二極管的陽(yáng)極。光電晶體管1的發(fā)射極連接到信號(hào)線1上,光電晶體管1的受光面連接到DR-RCOP的9根光纖上。光電晶體管2的發(fā)射極連接到信號(hào)線2上,光電晶體管2的受光面連接到DR-RCOP的15根光纖上。光電晶體管1與光電晶體管2接收DR-RCOP返回的光線并將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。
本文以王炎[11]研究成果為基礎(chǔ),對(duì)錐角為30°的藍(lán)寶石錐形光纖敏感頭開(kāi)展深入研究。由于多模光纖纖芯直徑遠(yuǎn)大于光波長(zhǎng),故可采用幾何光學(xué)[12]來(lái)模擬敏感頭內(nèi)部光線傳輸軌跡。敏感頭結(jié)構(gòu)及光傳輸軌跡如圖2所示。
圖2 敏感頭結(jié)構(gòu)及光傳輸軌跡示意圖Fig.2 Schematic diagram of sensitive head structure and light transmission track
由圖2可知,錐形敏感頭包括柱形傳光區(qū)域Cta和錐形感應(yīng)區(qū)域Cia。建立空間坐標(biāo)系,坐標(biāo)原點(diǎn)O與錐形敏感頭頂點(diǎn)重合,坐標(biāo)系z(mì)軸與敏感頭中心軸線重合,y軸和z軸均位于敏感頭中心軸線所在的剖面上,x軸垂直于紙面向外。任取一條由光源S出射的光線,如光線s1,0。設(shè)光線s1,n的方向矢量為s1,n,T1,n為光線s1,n與敏感頭表面的交點(diǎn),n1,n為光線s1,n與敏感頭表面交點(diǎn)T1,n處的單位外法矢量,其中n、k為正整數(shù),n∈[1,k]。
光線s1,1是由光線s1,0經(jīng)由底面折射進(jìn)入錐形敏感頭柱形傳光區(qū)域內(nèi)部的光線,光線s1,1的方向矢量s1,1可由折射定律[13]得到:
(1)
式中:θi為光線s1,0的入射角;θr為光線s1,0的折射角;η為相對(duì)折射率。
x2+y2=[l× tanω]2
(2)
式中:l為錐形感應(yīng)區(qū)域的長(zhǎng)度;ω為錐形敏感頭的半錐角。
光線s1,n的參數(shù)方程可表示為:
(3)
式中:(x1,n-1,y1,n-1,z1,n-1)為T(mén)1,n-1點(diǎn)坐標(biāo),(x1,n,y1,n,z1,n)為T(mén)1,n點(diǎn)坐標(biāo),括號(hào)內(nèi)(L1,n,M1,n,P1,n)為光線s1,n的方向余弦。
光線s1,n的方向矢量可由反射定律[14]得到:
s1,n=s1,n-1-2×(n1,n-1×s1,n-1)×n1,n-1
(4)
當(dāng)光線s1,1~s1,i在柱形傳光區(qū)域傳輸時(shí),滿足式(2)~式(4)所示的傳輸約束條件。本文僅分析在錐形感應(yīng)區(qū)域表面發(fā)生全反射的光線,如s1,i+1~s1,j+2。其中j∈[i,k],j為正整數(shù)。此時(shí),錐形感應(yīng)區(qū)域Cia的表面方程[15]可表示為:
x2+y2=z2× tan2ω
(5)
錐形感應(yīng)區(qū)域內(nèi)部光線s1,i+1~s1,j+2應(yīng)滿足式(3)、式(4)與式(5)所示的傳輸約束條件。光線s1,j+3~s1,k表示在柱形傳光區(qū)域內(nèi)部反向傳輸?shù)墓饩€,最終光線s1,k與錐形敏感頭柱形傳光區(qū)域底面交于點(diǎn)T1,k。
由圖2所示,假設(shè)光源S出射光線偏移角度α范圍為(0°,40°),光源S坐標(biāo)為(xS,yS,zS),以光源出射光線s1,0為例,光線s1,0與柱形傳光區(qū)域底面交于點(diǎn)T0,T0點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,y0,L+l),其滿足約束條件(x0-xS)2+(y0-yS)=[(zS-L+l)× tanα]2。則出射光線s1,0方向矢量可表示為:
(6)
更詳細(xì)的光線s1,0在錐形敏感頭內(nèi)的光傳輸過(guò)程參照第2.2節(jié)?;阱F形敏感頭內(nèi)光線傳輸軌跡分析結(jié)果,光源出射光線sm,0在錐形敏感頭內(nèi)的傳輸過(guò)程Matlab仿真?zhèn)未a為:
輸出:敏感頭底面返回光線(交點(diǎn))數(shù)據(jù),Endpoint。
Begin
1.ω←0;R←0.3;L←8;l←1.12;S←(0.2,0.1,9.6);nc←1.56;n1←1.76;ns←1.54;n2←no或nw或ng;no←1.55;ng←1.00;nw←1.33;Endpoint;
2.fori←0 to length(D)
4.ifacosd{double[dot(Nm,0,Sm,0]} 5.thenSm,0進(jìn)入柱形傳光區(qū),變?yōu)镾m,i 6.ifacosd{double[dot(Nm,i,Sm,i]} 7. thenSm,i柱形傳光區(qū)傳播 8.ifZm,i 9.thenSm,i進(jìn)入錐形感應(yīng)區(qū),變?yōu)镾m,j 10.ifacosd{double[dot(Nm,j,Sm,j]} 11.thenSm,j在錐形感應(yīng)區(qū)傳播 12.ifZm,j 13.thenSm,j返回柱形傳光區(qū),變?yōu)镾m,k 14.ifacosd{double[dot(Nm,k,Sm,k]} 15.thenSm,k柱形傳光區(qū)傳播 16.ifZm,k=L+l 17.then EndpointSm,k交端面一點(diǎn) 18.end if 19.elseSm,i折射出柱形傳光區(qū) 20.end if 21.elseSm,j折射出錐形感應(yīng)區(qū) 22.end if 23.end if 24. elseSm,k折射出柱形傳光區(qū) 25.elseSm,0無(wú)法進(jìn)入柱形傳光區(qū) 26.end if 27.end for 28.return Endpoint End 分別將錐形感應(yīng)區(qū)置于油相介質(zhì)、氣相介質(zhì)與水相介質(zhì)中,敏感頭底面返回光線分布信息,如圖3所示。 由圖3可知,可以用點(diǎn)的數(shù)量來(lái)表示返回光線的強(qiáng)度,其中氣相中敏感頭底面返回光線強(qiáng)度>水相中敏感頭底面返回光線強(qiáng)度>油相中敏感頭底面返回光線強(qiáng)度,符合光纖傳感器對(duì)油氣水檢測(cè)信號(hào)的響應(yīng)趨勢(shì)。從返回光線(點(diǎn))分布上看,將錐形敏感頭底面分為3個(gè)區(qū)域z1(r 圖3 不同介質(zhì)中錐形敏感頭底面返回光線分布圖Fig.3 The return light distribution diagram of the bottom surface of the tapered sensor in different medium 依據(jù)第2.3節(jié)不同介質(zhì)中錐形敏感頭底面返回光線分布結(jié)果,基于光學(xué)設(shè)計(jì)軟件ZEMAX非序列模式[16]下建立NDR-FOP仿真模型,如圖4所示。 在與光源相連的每根光纖的一端均放置一個(gè)功率相等的點(diǎn)光源,所有點(diǎn)光源的功率之和為3.75 mW。同樣在與探測(cè)器1或探測(cè)器2相連的每根光纖的一端均放置一個(gè)圓形探測(cè)器,其尺寸與其對(duì)應(yīng)的光纖橫截面大小相同,屬性為ABSORB。錐形敏感頭形狀為30°的圓錐形,材質(zhì)設(shè)置為藍(lán)寶石(Al2O3),直徑為600 μm。將介質(zhì)設(shè)置為半徑為1 mm的球體。將水箱設(shè)置為直徑為2 mm,高度為4 mm的圓柱體。 圖4 NDR-FOP仿真模型示意圖Fig.4 Schematic diagram of NDR-FOP simulation model 在ZEMAX非序列模式下保持所有參數(shù)相同的情況下,僅更換NDR-FOP仿真模型中的測(cè)量介質(zhì)(油/氣/水),每更換一次測(cè)量介質(zhì)都對(duì)NDR-FOP仿真模型進(jìn)行百萬(wàn)次光線追跡,NDR-FOP在油氣水介質(zhì)中的響應(yīng)特性如圖5所示。其中探測(cè)器1與探測(cè)器2獲取的返回光照強(qiáng)度分別為每層出射光纖獲取的返回光照強(qiáng)度之和。 圖5 不同介質(zhì)中探測(cè)器1與探測(cè)器2的返回光照強(qiáng)度Fig.5 Return light intensity of detector 1 and detector 2 in different medium 由圖5可知,敏感頭在氣相中探測(cè)器1與探測(cè)器2獲取的返回光照強(qiáng)度>敏感頭在水相中探測(cè)器1與探測(cè)器2獲取的返回光照強(qiáng)度>敏感頭在油相中探測(cè)器1與探測(cè)器2獲取返回光照強(qiáng)度,且同一介質(zhì)中探測(cè)器2獲取的光照強(qiáng)度小于探測(cè)器1獲取的光照強(qiáng)度;敏感頭在氣相中探測(cè)器1與探測(cè)器2之間的返回光照強(qiáng)度差距>敏感頭在水相中探測(cè)器1與探測(cè)器2之間的返回光照強(qiáng)度差距>敏感頭在油相中探測(cè)器1與探測(cè)器2之間的返回光照強(qiáng)度差距。為了體現(xiàn)探測(cè)器1與探測(cè)器2的關(guān)系,提出“和特征”與“差特征”兩類衡量特征,其中定義探測(cè)器1獲取的返回光照強(qiáng)度為Id1,探測(cè)器2獲取的返回光照強(qiáng)度為Id2,探測(cè)器1與探測(cè)器2返回光照強(qiáng)度之和為Sid,探測(cè)器1與探測(cè)器2返回光照強(qiáng)度之差為Did,和差特征表示為: 和特征: Sid=Id1+Id2 (7) 差特征: Did=Id1-Id2 (8) NDR-FOP較FOP增加了差特征響應(yīng)信號(hào),不同介質(zhì)中的差特征響應(yīng)如圖6所示。 圖6 不同介質(zhì)中的差特征響應(yīng)Fig.6 Did response in different medium 由圖6可知,不同相態(tài)中差特征值的響應(yīng)并不相同。因此,利用差特征可以進(jìn)行多分相檢測(cè),且分相差值特征越大則越有利于介質(zhì)檢測(cè)。另外,差特征可以為后續(xù)特征融合算法、差值檢測(cè)模型訓(xùn)練等提供增強(qiáng)多分相檢測(cè)能力與精度的可能。 由于NDR-FOP由水相刺穿至氣相、由油相刺穿至氣相及由水相刺穿至油相的響應(yīng)特性可以體現(xiàn)NDR-FOP刺穿介質(zhì)的響應(yīng)特性,本文僅對(duì)這3種刺穿情況進(jìn)行仿真研究。 在ZEMAX非序列中保持所有參數(shù)相同的情況下,僅更改介質(zhì)的z軸坐標(biāo),每更改一次z軸坐標(biāo)都對(duì)NDR-FOP仿真模型進(jìn)行百萬(wàn)次光線追跡。本文將NDR-FOP刺穿介質(zhì)的動(dòng)態(tài)過(guò)程分為2個(gè)階段:ae階段和fh階段,其中ae階段指敏感頭由接觸介質(zhì)1外壁(介質(zhì)2中)直至敏感頭全部沒(méi)入介質(zhì)1中;fh階段指敏感頭剛穿過(guò)介質(zhì)1內(nèi)壁直至敏感頭全部穿過(guò)介質(zhì)1(介質(zhì)2中),如圖7所示。 圖7 NDR-FOP垂直刺穿介質(zhì)過(guò)程Fig.7 Vertical penetration process of NDR-FOP 由圖7可知,介質(zhì)1表示NDR-FOP置于的初始介質(zhì),介質(zhì)2表示NDR-FOP即將刺穿的介質(zhì)。本文針對(duì)NDR-FOP由水相刺穿至氣相、由油相刺穿至氣相和由水相刺穿至氣相等刺穿過(guò)程進(jìn)行仿真分析,NDR-FOP垂直刺穿介質(zhì)的響應(yīng)特性如圖8所示。 圖8 NDR-FOP垂直刺穿介質(zhì)的響應(yīng)特性分布圖Fig.8 Distribution of response characteristics of NDR-FOP vertically penetrating medium 由圖8可知,NDR-FOP由水相刺穿至氣相過(guò)程中,敏感頭開(kāi)始在水相中(位置a)時(shí),和特征值與差特征值分別為Sidw與Didw;當(dāng)敏感頭由刺穿位置a移動(dòng)至刺穿位置b過(guò)程中,其和特征值與差特征值均逐漸增強(qiáng);當(dāng)敏感頭由刺穿位置b移動(dòng)至刺穿位置e過(guò)程中,和特征值在Sidg附近波動(dòng),差特征值在Didg附近波動(dòng);當(dāng)敏感頭由刺穿位置e移動(dòng)至刺穿位置f過(guò)程中,和特征值與差特征值均減小;當(dāng)敏感頭由刺穿位置f移動(dòng)至刺穿位置h過(guò)程中,和特征值在Sidw附近波動(dòng),差特征值在Didw附近波動(dòng)。同樣NDR-FOP由油相刺穿至氣相、由水相刺穿至油相過(guò)程中的和差特征響應(yīng)與NDR-FOP由水相刺穿至氣相過(guò)程中的和差特征響應(yīng)相似,為簡(jiǎn)單起見(jiàn),本文對(duì)此過(guò)程將不再做詳細(xì)描述。由此可見(jiàn),NDR-FOP垂直刺穿介質(zhì)過(guò)程中,氣相的和特征值(Sidg)與差特征值(Didg)達(dá)到最大值,油相的和特征值(Sido)與差特征值(Didg)為最小值,水相的和差特征值(Sidw與Didw)位于氣相和差特征值(Sidg與Didg)與油相和差特征值(Sido與Dido)之間。 圖8(c)為NDR-FOP垂直刺穿介質(zhì)的和差特征響應(yīng)分布圖。從差特征響應(yīng)上看,氣水相差特征值之間相差3.5×10-6W,油水相差特征值之間相差1.3×10-6W,其中油水相差特征值之間的變化幅度與氣水相差特征值之間的變化幅度相差2.2×10-6W,油水相差特征值之間的變化幅度是氣水相差特征值之間變化幅度的37%;從和特征響應(yīng)上看,氣水相和特征值之間相差39×10-6W,油水相和特征值之間相差6×10-6W,其中油水相和特征值之間的變化幅度與氣水相和特征值之間的變化幅度相差33×10-6W,油水相和特征值之間的變化幅度是氣水相和特征值之間變化幅度的15%。綜上,水相差特征值位于氣油相差特征值之間且油水相差特征值之間也形成了明顯的間距,差特征值的形成提升了油水相區(qū)分和檢測(cè)的能力,因此差特征可以用于多分相檢測(cè)。相比之下油水相和特征值之間的變化幅度遠(yuǎn)小于氣水相和特征值之間的變化幅度,油水相和特征值較為接近,所以利用和特征并不能較好的進(jìn)行油水介質(zhì)檢測(cè)。 多相流實(shí)驗(yàn)平臺(tái)主要包括輸送管線、油罐、水罐、油水分離罐、2個(gè)計(jì)量泵、氣泵、直徑為35 mm的垂直上升管道等。如圖9所示,動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)還需新型雙接收端光纖傳感器(NDR-FOP)、直流電源、多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及PC機(jī)。其中NDR-FOP安裝于直徑為35 mm垂直上升管道中心。設(shè)置多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中信號(hào)采集的采樣頻率為16 kHz,采樣點(diǎn)數(shù)為512。多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)將光纖傳感器的數(shù)字電壓信號(hào)發(fā)送到PC機(jī)上。 圖9 多相流試驗(yàn)平臺(tái)示意圖Fig.9 Schematic diagram of multiphase flow test platform 在實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)流體為自來(lái)水和工業(yè)白油。從水箱流出的水、從油箱流出的油和從氣泵產(chǎn)生的氣分別通過(guò)計(jì)量泵泵入直徑為35 mm的測(cè)試管,混合流體通過(guò)NDR-FOP進(jìn)行分相檢測(cè)。最后,混合流體流入分離罐,通過(guò)密度差進(jìn)行分離,使其循環(huán)使用。 4.2.1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集 在實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上采集多相流工況下NDR-FOP響應(yīng)數(shù)據(jù),其中多相流工況中總流量Q=1.45 m3/h,氣流量Qg=0.12 m3/h,水流量Qw=0.7 m3/h,油流量Qo=0.63 m3/h。多相流工況下NDR-FOP輸出電壓信號(hào)如圖1所示。 圖10 多相流工況下NDR-FOP輸出信號(hào)波形圖Fig.10 Waveform of NDR-FOP output signal under multiphase flow condition 如圖10所示,NDR-FOP輸出電壓信號(hào)1與電壓信號(hào)2的響應(yīng)趨勢(shì)保持相同,信號(hào)波形整體為低壓脈沖與高壓脈沖交替輸出。其中高壓脈沖電壓值在2.8 V上下波動(dòng),低壓脈沖在0.9 V上下波動(dòng)。 4.2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 隨機(jī)選取多相流工況下72 ms的NDR-FOP輸出電壓信號(hào),利用式(7)與式(8)對(duì)其輸出電壓信號(hào)進(jìn)行和差特征提取,NDR-FOP和差特征信號(hào)波形如圖11所示。 圖11 NDR-FOP和特征與差特征信號(hào)波形圖Fig.11 The signal waveform of NDR-FOP’s Sid and Did 由圖11可知,和特征高壓脈沖信號(hào)值在Svg上下波動(dòng),低壓脈沖信號(hào)值在Svl上下波動(dòng)。氣液相之間和特征值差距約為Svwg,油水相之間和特征值相差約為Svwo。油水相之間和特征值的變化幅度遠(yuǎn)小于氣液相之間和特征值得變化幅度,所以,氣液相檢測(cè)效果明顯,而油水相檢測(cè)效果較弱。NDR-FOP較FOP增加了差特征響應(yīng)波形信號(hào),其中差特征波形高脈沖信號(hào)值在Dvg上下波動(dòng),低脈沖信號(hào)值在Dvl上下波動(dòng)。氣液相之間差特征值相差約為Dvwg,油水相之間差特征值相差約為Dvwo。水相的差特征值位于氣油相差特征值之間且油水相差特征值之間也形成明顯的間距,形成的差特征能提升油水相區(qū)分和檢測(cè)能力,因此差特征可以用于多分相檢測(cè)。這一結(jié)論與仿真結(jié)果基本吻合。 將輸出電壓信號(hào)與仿真光照強(qiáng)度信號(hào)分別進(jìn)行和差特征提取及歸一化處理,其和差特征歸一化處理結(jié)果如圖12所示。 圖12 多相流工況下輸出信號(hào)和差特征歸一化分布圖Fig.12 Normalized distribution of output signal Sid and Did under multiphase flow condition 由圖12可知,仿真和差特征數(shù)據(jù)呈三角形ΔGWO分布,多相流實(shí)驗(yàn)的和差特征數(shù)據(jù)呈三角形ΔSgSwSo區(qū)域分布。其中Sw、So及Sg表示水相聚集區(qū)域、油相聚集區(qū)域和氣相聚集區(qū)域。由于多相流系統(tǒng)為復(fù)雜的連續(xù)非線性系統(tǒng)[17]且系統(tǒng)中多相介質(zhì)的共同作用,導(dǎo)致多相流實(shí)驗(yàn)的和差特征數(shù)據(jù)還存在于交叉區(qū)域Swog中。 但從總體上看,多相流實(shí)驗(yàn)與仿真模擬的NDR-FOP和差特征響應(yīng)基本吻合。從仿真模擬和多相流實(shí)驗(yàn)的和特征響應(yīng)上看,氣液相和特征中心值區(qū)之間數(shù)值差距較大,油水相和特征中心值區(qū)之間數(shù)值較為接近且多數(shù)出現(xiàn)了相互交叉的情況,因此氣液相檢測(cè)效果顯著,而油水相檢測(cè)效果較差;從仿真模擬和多相流實(shí)驗(yàn)的差特征響應(yīng)上看,各分相差特征中心值區(qū)相互之間未形成難以分辨的交叉區(qū),這一情況有利于多分相區(qū)分和檢測(cè)。而且水相差特征中心值區(qū)位于氣油相差特征中心值區(qū)之間,同時(shí)油水相差特征中心值區(qū)之間形成了明顯的間距。形成的差特征贏得了油水相區(qū)分和檢測(cè)效果。所以基于差特征可以進(jìn)行多分相檢測(cè)。這也證明了本文研制的NDR-FOP用于多分相檢測(cè)是有效的。 本文研制了一種用于石油生產(chǎn)多分相檢測(cè)的新型雙接收端光纖傳感器(NDR-FOP),并采用ZEMAX光線追跡方法構(gòu)建了雙接收端環(huán)形光纖束耦合光路(DR-RCOP)模型。對(duì)錐形敏感頭中光線傳輸過(guò)程進(jìn)行了數(shù)學(xué)描述與模擬分析,在此基礎(chǔ)上仿真分析了NDR-FOP用于多分相檢測(cè)的性能。對(duì)NDR-FOP進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)試研究,仿真及實(shí)驗(yàn)結(jié)果均表明NDR-FOP可以用于多分相檢測(cè)。NDR-FOP實(shí)現(xiàn)了多參數(shù)測(cè)量解決了傳統(tǒng)光纖傳感器測(cè)量參數(shù)單一的問(wèn)題,后續(xù)工作主要對(duì)NDR-FOP結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)、信號(hào)處理方法等方面開(kāi)展深入研究。3 光纖束耦合光路設(shè)計(jì)與仿真分析
3.1 NDR-FOP仿真模型
3.2 NDR-FOP仿真分析
3.3 NDR-FOP垂直刺穿混相介質(zhì)的響應(yīng)分析
4 實(shí)驗(yàn)與結(jié)果分析
4.1 油氣水多分相檢測(cè)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
5 結(jié) 論