評価が重要な理由
海底、高温高圧環境、および高圧サービス向けの計測機器を選定するには、メーカーの仕様書だけでは不十分です。独立した検証を行うことで、実際の運転条件下でも計測精度が維持されるという確信が得られます。
テュフズード国立工学研究所 (NEL)流量と密度に関する英国の国家規格の管理者である評価機関は、 Rheonics 追跡可能な基準測定値に対する技術。
独立評価結果
Rheonics 最も適切な技術として選ばれた密度は、測定装置自身の測定不確実性の範囲内で基準値を追跡する。
要求の厳しい用途向けに密度計や粘度計を評価する場合、重要な質問は実用的なものです。
- その精度は維持されるだろうか?
- このハードウェアは私の使用環境に耐えられるだろうか?
- メンテナンス作業に発展することなくインストールできるだろうか?
- それは本当に他の選択肢よりも優れているのでしょうか?
Rheonics インライン密度センサーおよび粘度センサーは、TÜV SÜD国立技術研究所によってこれらの基準に基づいて独立して評価されました。結果の概要を以下に示します。
その精度は維持されるのか?
これは仕様を決定する質問であり、独立したテストが最もよく答える質問です。英国の国家規格にトレーサブルな参照値と比較して測定すると、 Rheonics 密度は、液体のみの1点を除いて、基準値から2.5%以内の誤差で追跡されました。平均誤差は-0.06% ± 2.1% (95%) でした。この差は、試験施設の測定不確かさの範囲内に収まるほど小さいものでした。認定された国家標準研究所では、 Rheonics その参照元から読み取ったデータは、その機器が解決できる以上のものだった。
評価の結果、 Rheonics 測定結果は、厳しい産業用途を想定した試験条件下で、トレーサブルな基準値とほぼ一致しました。これは、エンジニアやプロジェクトチームにとって、公表されている性能仕様が認定された第三者機関による試験によって裏付けられていることを示す独立した証拠となります。
私の環境に耐えられるだろうか?
精度は、機器が使用中に信頼性を維持できる場合にのみ重要です。海底、HPHT、および高圧用途では、耐久性は測定性能と同じくらい重要です。独立した評価により、 Rheonics これらの計測機器は、厳しい圧力および温度範囲においても測定精度を維持しながら動作するように設計されています。
評価対象となった計測機器は幅広い動作条件に対応しており、圧力、温度、長期信頼性が重要な用途に適しています。この特長により、同一の計測プラットフォームを上流工程、海底、その他様々な過酷な産業環境に展開することが可能です。
インストールしてすぐに動作するのか、それともメンテナンス作業の対象となるのか?
その Rheonics プローブは標準的なねじ付きボスを通してラインに直接挿入され、実際の流れを測定します。バイパスループもサンプリング遅延もありません。この違いが研究の決定的な要因でした。他に海底対応の候補はバイパスとかなりの特殊機器が必要で、もはやプロセスを反映していない流体を測定するリスクがありました。実際に日々直面する実用的な基準、つまり可用性、堅牢性、実装の容易さに関しては、 Rheonics 研究の要件を満たしていた。湿潤体積の小さい単一のプローブは、維持管理が必要なサンプリングシステムよりも、仕様決定、取り付け、および運用が容易である。

私が比較しているものの中で、本当にそれが最良の選択肢なのでしょうか?
つまり、NELがあなたのために行った比較はまさにそれです。市販されている市場を調査し、海底設備としての能力を審査した結果、業界ですぐに使用できる候補はわずか2社しか見つかりませんでした。
NELは両方を評価した Rheonics 計測機器としてはSRDとDVPの2種類が検討され、いずれも研究で求められた密度要件を満たしていました。ガス検知機能を備え、低密度流体や極低温流体にも優れた性能を発揮するDVPが、海底用途に最適なソリューションとして選定されました。他に海底対応システムとして検討された1つは、バイパス回路の要件と特殊な機器が必要となるため除外され、残りの技術はいずれも海底圧力に対応できませんでした。

場所 Rheonics 正しい選択は何か、そしてそれをどこに組み合わせるべきか
独立した結果は、完全である場合にのみ有用です。研究のすべてのセンサーと同様に、 Rheonics これは単相機器です。密度と粘度は、液体および低気体体積率(GVF)の流れで実証されています。高GVF多相では、研究対象となったセンサーは正確に測定できませんでした。そのため、適切な取り付けと相分布チェックとの組み合わせが必要です。 海底および高圧条件下における単相および低GVF液体サービス ― 実際、ほとんどの評価はこれらの条件に関するものである ― Rheonics 国家標準研究所が求めていた精度と現場での堅牢性を実現した。機器がどのような用途に適しているかを正確に把握することは、適切な機器を選ぶ上で重要な要素となる。
これが貴社の業務にどのように適合するか
計測、計量、または生産保証を担当している場合、この独立した検証は、その機能をサポートします。 Rheonics これらの機器は、過酷な産業環境下での性能を発揮するように設計されています。

危険区域承認と、316Lステンレス鋼やハステロイC22などの接液材料オプションを備えた Rheonics 本プラットフォームは、石油・ガス、石油化学、プロセス産業における高度なアプリケーションに対応しています。その結果、現場での性能と独立機関による検証の両方に裏付けられた計測ソリューションが実現しました。
3つの計測機器。1つの検証済みプラットフォーム。
NELは両方を評価した Rheonics インライン密度・粘度測定器であるSRDとDVPを検証し、両機器が研究で求められた密度要件を満たしていることを確認しました。両機器は同じ共振器測定技術と電子プラットフォームを共有しているため、ユーザーは統合や動作原理を変更することなく、用途に最適な構成を選択できます。
DVMは、同じ技術を貯留層の状態における流体分析用に設計されたフローセルに拡張したものです。
SRDが際立つ理由
1 つの機器で NPT を含む複数のプロセス接続をサポートします。 Tri-ClampEHEDG、DIN、Ingold、Varinline、および長挿入構成。
このセンサーは取り付け方向や設置条件にほとんど影響されないため、導入に成功した事例は、大規模な再設計を行うことなく再現できることが多い。
| 製品仕様 | SRD | DVP | DVP (研究対象外) |
|---|---|---|---|
| ベスト | インライン液体 — 密度、粘度、濃度 | ガス、LNG、および低密度・低粘度流体 | 貯留層条件PVT/EOR |
| フォーム | 挿入プローブ | 挿入プローブ | フローセル |
| 密度範囲 | 0 – 4.0 g / cc | 0~1.5g/cc(ガスを含む) | 0 – 1.5 g / cc |
| 濃度精度 | 0.01 g/cc 標準 → 0.001 g/cc | 0.001 g/cc (≈ 1 kg/m³) | 0.001 g / cc |
| 粘度範囲 | 1~3,000 cP(より広い範囲もご用意できます) | 0.2〜300 cP | 0.2~300 cP(より低い値も利用可能) |
| 粘度精度 | 読解の5%(残り1%) | 5% (±0.1 cP < 1 cP) | 5% (±0.1 cP < 1 cP) |
| 圧力 | 最大1,500バール(20,000psi) | 最大1,000バール(15,000psi) | 最大2,100バール(30,000psi) |
| 温度 | −40~285℃ | −40~200℃ | −40~200℃ |
| 濡れた素材 | 316Lステンレス鋼・ハステロイC22 | チタングレード5 | チタングレード5 |
| 設置 | モジュール式 - あらゆる接続に対応。取り付け方法に左右されない。 | 1インチNPT、フランジ、 Tri-Clamp | フロー型(オーブン/浴槽) |
グローバル認証および校正
Rheonics 本機器は世界中の危険区域での使用が認証されており、NIST(米国国立標準技術研究所)にトレーサブルな密度および粘度校正によってサポートされています。
独立検証報告書

現場での流体特性測定
業界の認識
Rheonics この技術は、革新性、優れた測定性能、および産業プロセスソリューションにおいて、主要な業界団体から高く評価されています。





