今天給大家帶來的分享是關于氣舉閥的氣舉性能試驗方法的內容。
本文推薦了兩種試驗方法。
其中一種方法是用于現場閥門試驗的。當生產壓力穩定在幾個壓力值時,在每個值上改變注入壓力,以了解氣舉閥是如何隨著注入壓力的變化而工作。該方法稱為 CPPT(圖 1)。

注射-氣體速率,MSCFD
圖 1 CPPT 數據的典型曲線圖
另一種方法也是用于現場閥門試驗的。當生產壓力穩定在幾個壓力值時,在每個值上改變生產壓力,以了解氣舉閥如何隨著生產壓力的變化而工作。該方法稱為 CIPT(圖 2 )。

圖 2 氣舉閥 CIPT 數據的典型曲線圖
這些試驗應使用推薦的試驗裝置進行。待測氣舉閥(GLV)(試件)可以是充氮氣舉閥、彈簧加載氣舉閥或組合氣舉閥(彈簧加載/充氮氣)。氣舉閥可以是操作注入壓力式(IPO)或操作生產壓力式(PPO),但應遵守試件規定。
以下幾個符號的縮寫和定義見第3章。圖 3 在入口壓力(p1)、出口壓力(p2)和流量(qgi)的三維圖上展示了典型的 GLV 性能特征。
在同一三維圖上繪制一個 CIPT 或一個 CPPT 得到數據的可能性已經過驗證確認。圖 3 可以看出隨著 p1 的增加,GLV 是如何從節流狀態轉變為非節流狀態的。如果 qgi 和 p2 被看作是垂直平面,則該垂直平面將具有特定的 p1 值。同樣,如果 qgi 和 p1 被認為是垂直面,則該垂直面將具有特定的 p2 值,該 p2 值可被看作是一條等壓虛線。
總之,通過使用等壓虛線作為穩定生產壓力(p2)并改變注入壓力(p1),圖 3 直觀顯示出了 CPPT 的結果。
隨著生產壓力(p2)的變化,通過使用實線曲線作為穩定注入壓力(p1),該圖還直觀顯示出了 CIPT 的結果。
保持入口壓力穩定然后突然改變出口壓力的傳統方法,以及保持入口壓力穩定同時緩慢且連續改變出口壓力的斜坡法,如操作得當,則這兩種試驗方法都會產生很好的效果。
傳統方法要求系統在記錄任何讀數前保持穩定。通常一段時間內流量變化很小或沒有變化即表示系統穩定,這種方法會耗費大量時間,但可通過手動讀取量表來完成。如使用傳統方法,可使用數據采集法來得到讀數。
斜坡法需要確定系統時間常數,數據應由傳感器和數據采集設備收集。
大量試驗結果顯示,與壓力突然變化(傳統方法)相比,試驗期間緩慢而穩定的壓力變化(斜坡法)可以得到更為準確的數據。這主要是因為試驗人員在使用傳統方法時需要確定系統何時穩定。

圖 3 氣舉閥 CIPT 數據的三軸曲線圖