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0 – 100 % WCExcitation multi-fréquenceAdaptatif en salinitéATEX / IECEx4–20 mA · HART · Modbus

Là où les instruments conventionnels s'arrêtent. Le ZT-100 plein passage continue.

Chaque flux de fluide produit finit par franchir la limite d'inversion de phase — le point où la phase continue huile devient eau-continue. Les instruments capacitifs standard atteignent cette barrière et s'arrêtent. L'eau de production saline devient électriquement conductrice, le signal diélectrique s'effondre et la mesure est perdue précisément au moment où elle est la plus importante.

L'analyseur ZT-100 plein passage a été conçu autour de ce problème. Utilisant une architecture d'excitation multi-fréquence propriétaire et un cadre d'interprétation adaptative du signal, il sépare la composante diélectrique de la composante conductrice de la réponse du mélange — extrayant l'information de teneur en eau que les instruments conventionnels ne peuvent pas atteindre, sur toute la plage de production.

Analyseur ZT-100 plein passage

Architecture de mesure fondée sur une physique rigoureuse

Le ZT-100 plein passage fonctionne sur le principe que la permittivité complexe d'un mélange huile-eau transporte bien plus d'informations qu'une mesure mono-fréquence ne peut en extraire. L'excitation multi-fréquence déverrouille cette information sur tout le spectre de teneur en eau.

Permittivité complexe
ε* = ε′(ω) − jε″(ω)
ε″ = σ/ω + εd
La partie réelle ε′ contient l'information de composition diélectrique. La partie imaginaire ε″ encode à la fois la conductivité ionique et les pertes de relaxation dipolaire — séparables par fréquence.
Relaxation de Maxwell-Wagner
fMW ∝ σw / (εoil + 2εw)
τ = ε0(ε₁+2ε₂) / σ₂
La polarisation interfaciale aux frontières des gouttelettes d'huile produit une fréquence de relaxation caractéristique. Sa position encode la fraction de phase indépendamment de la conductivité globale.
Bruggeman / Maxwell-Garnett
m−ε₂)/(ε₁−ε₂) · (ε₁/εm)1/3 = 1−φ
La théorie du milieu effectif asymétrique relie la permittivité mesurée du mélange aux fractions volumiques dans les deux régimes de phase continue. Appliquée de manière adaptative à mesure que l'instrument suit l'inversion.

La réponse différentielle sur la fenêtre d'excitation multi-fréquence est traitée par un modèle de calibration assisté par réseau neuronal, entraîné sur toute l'enveloppe opérationnelle — teneur en eau, salinité, température et régime d'écoulement. Le résultat est une mesure qui ne se dégrade pas à l'inversion de phase. Elle s'y adapte.

Deux domaines. Un signal continu.

La physique des mélanges huile-eau est fondamentalement différente de chaque côté de l'inversion de phase. Le ZT-100 plein passage résout les deux — non pas en commutant entre des capteurs, mais en résolvant les deux simultanément au sein d'une seule géométrie de capteur.

Régimes huile-continue vs eau-continue et point d'inversion de phase
Régime huile-continue

Composante diélectrique dominante

Avec l'huile comme phase continue, la partie réelle de la permittivité du mélange suit la fraction d'eau avec une haute sensibilité. Le contraste entre l'huile (ε′ ≈ 2) et l'eau (ε′ ≈ 80) fournit une fenêtre de mesure large et bien conditionnée. L'excitation multi-fréquence confirme l'identité du régime et surveille en continu l'approche de l'inversion.

Régime eau-continue

Composante conductrice résolue

Une fois que l'eau est continue et saline, la conductivité ionique domine la réponse basse fréquence. L'architecture multi-fréquence sépare celle-ci de la signature de polarisation interfaciale de Maxwell-Wagner dépendante de la fréquence de la fraction d'huile dispersée. La réponse différentielle sur le spectre d'excitation reste une fonction monotone de la teneur en eau — mesurable, stable et adaptative en salinité.

Conçu pour le cycle de vie complet du puits

Plage complète 0–100 %

Mesure continue de l'huile sèche à la teneur en eau complète. Pas de commutation de gamme, pas de zones mortes, pas de falaise d'inversion de phase.

Adaptatif en salinité

L'architecture de mesure multi-fréquence compense intrinsèquement les variations de salinité de l'eau de production sans recalibration manuelle.

Calibration par réseau neuronal

Modèle d'inférence embarqué entraîné sur toute l'enveloppe opérationnelle. S'adapte aux variations des propriétés du fluide en temps réel.

Certifié ATEX / IECEx

Certifié pour les zones dangereuses Zone 1. Adapté à l'installation terrestre et offshore dans les environnements de production pétrolière et gazière.

Intégration standard

Sortie analogique 4–20 mA, HART et Modbus RTU sur RS-485. S'intègre à l'infrastructure DCS et SCADA existante sans modification.

Aucune pièce mobile

Sonde d'insertion à l'état solide. Aucun consommable, aucune fenêtre optique à encrasser, aucun intervalle de maintenance au-delà de la vérification périodique de calibration.

Spécifications techniques

Plage de mesure0 – 100 % de teneur en eau (WC)
Architecture d'excitationMulti-fréquence ; excitation adaptative propriétaire
Couverture de phaseHuile-continue et eau-continue, à travers l'inversion de phase
Compensation de salinitéAdaptative — aucune entrée manuelle de salinité requise
Modèle de calibrationAssisté par réseau neuronal, base théorie du milieu effectif (Bruggeman / Maxwell-Garnett)
Raccordement de procédéSonde d'insertion ; à brides ou filetée ; tuyauterie 1″ – 24″
Matériaux en contactSS316L standard ; Hastelloy C-276 sur demande
Pression de procédéJusqu'à 100 bar standard ; plus élevée sur demande
Température de procédé−20 à +120 °C
Sortie analogique4–20 mA (alimenté par boucle 2 fils)
Communication numériqueHART 7 / Modbus RTU (RS-485)
Zone dangereuseATEX / IECEx Zone 1, Ex d / Ex ia
Indice de protectionIP66 / IP68

Où l'analyseur plein passage apporte la différence

Production de champs matures

Puits à forte teneur en eau où les instruments conventionnels ont atteint leur limite de fonctionnement. Maintenez la confiance de mesure pendant toute la vie du champ.

Contrôle de séparateur triphasique

Surveillance continue de la composition aux sorties huile et eau. Supporte le contrôle de niveau d'interface et l'automatisation de la vanne de purge d'eau sur toute la plage WC.

LACT et comptage d'allocation

Surveillance BS&W pour les applications de transfert de propriété. Mesure fiable même lorsque la salinité et la composition de l'eau de production évoluent au cours de la vie du réservoir.

Essais de puits

Profilage rapide de la composition lors des essais de puits sans présélection de gamme. Gère les puits à faible WC en début de vie et les puits à fort WC en fin de vie avec le même instrument.

Systèmes de déshydratation de réservoir

Surveillance des puisards et des boots pour le contrôle automatique de déshydratation. Détection fiable de la teneur en eau indépendamment de la salinité.

FPSO et offshore

Compact, robuste, certifié Ex. Adapté aux installations offshore à espace restreint avec des raccordements de procédé standard et une intégration DCS.

Confiance de mesure sur l'ensemble du cycle de vie de production

Contactez Zelentech pour discuter de votre application. Nos ingénieurs recommanderont la bonne configuration pour vos propriétés de fluide, conditions de procédé et exigences d'installation.