- •Глава 6.Количественный учет на объектах хранения нефти и нефтепродуктов
- •6.1.Технологические процессы количественного учета на объектах хранения нефти и нЕфтепродуктов
- •6.2.Методы количественного учета нефти и нефтепродуктов
- •6.2.1.Основные способы измерения больших масс нефтепродуктов и нефти
- •6.2.1.1.Тензометрический способ
- •6.2.1.2.Объемно-весовой способ
- •6.2.1.3.Гравиметрический способ
- •6.2.1.4.Пьезометрический способ
- •6.3.Средства и методика измерений нефти и нефтепродуктов
- •6.3.1.Объемно-массовый метод измерений
- •6.3.1.1.Приборы и средства измерения
- •6.3.1.2.Проведение измерений
- •6.3.1.3.Обработка результатов измерений
- •6.3.2.Массовый метод измерений
- •6.3.2.1.Средства измерения
- •6.3.2.2.Проведение взвешивания
- •6.3.3.Объемный метод измерений
- •6.3.3.1.Средства измерений
- •6.3.3.2.Проведение измерений
- •6.3.4.Гидростатический (пьезометрический) метод измерения
- •6.3.4.1.Средства измерений
- •6.3.4.2.Проведение измерений и обработка результатов
- •6.3.5.Измерение вместимости резервуара для составления калибровочных таблиц
- •6.3.5.1.Методы измерений
- •6.3.5.2.Нормы точности измерений
- •6.3.5.3.Погрешности измерения количества нефти в резервуарах
- •6.4.Учет расхода нефтепродуктов и статистическая отчетность на нефтебазах
- •6.5.Аппаратура коммерческого пьезометрического учёта нефти и нефтепродуктов
- •6.5.1.Информационно-измерительные системы коммерческого учета «Радиус» и «Квант»
- •6.5.2.Испытания иис количественного учета «Радуга» и «Квант»
- •6.5.3.Система кор-вол
- •6.6.Монтаж приборов измерения уровня
- •6.7.Автоматизированные системы управления резервуарными парками
- •6.8.Условия приема и поставки нефти и учет количества нефти на нефтепроводе
- •6.9.Измерение количества нефти и нефтепродуктов на потоке
- •6.9.1.Типы используемых счетчиков
- •6.9.2.Средства для безрезервуарного товарного учета нефти и нефтепродуктов
- •6.9.3.Система кор-мас
- •6.10.Зарубежный опыт проведения товарно-учетных операций
- •6.10.1.Учёт нефтепродуктов на нефтебазах Великобритании
- •6.10.2.Ошибки измерений при товарно-учетных операциях
- •6.10.3.Обработка документации на отпущенные нефтепродукты в сша
- •6.10.4.Отдельные примеры и сведения об устройствах и методах измерения количества нефти в резервуарах и на потоке для ку и оу
- •6.10.4.1.Система измерения уровня взлива в резервуарах gl-90 фирмы «Enraf Nonius» (Великобритания)
- •6.10.4.2.Сигнализатор уровня взлива повышенной надежности
- •6.10.4.3.Определение количества хранимых нефти и нефтепродуктов
- •6.10.4.4.Стабилизатор для точных измерений уровня взлива жидкостей
- •6.10.4.5.Измерение температуры
- •6.10.4.6.Метод калибровки резервуара
- •6.10.4.7.Измерение расхода на потоке
- •6.10.4.8.Система Минилект
6.2.1.2.Объемно-весовой способ
Наиболее распространенным способом определения количества жидкости в резервуарах в настоящее время является объемно-весовой (ОВ-способ).
При построении системы коммерческого учета нефтепродуктов на основе ОВ-способа необходим комплекс приборов измерения уровня средней температуры и средства для отбора пробы.
В устройствах для измерения уровня чаще всего встречаются приборы, использующие натяжение троса поплавком или буйком. Общим основным недостатком таких приборов является то, что они требуют корректировки показаний по плотности жидкости, т.к. ее изменение всегда приводит к изменению погружения поплавка, что вызывает увеличение абсолютной погрешности измерения уровня.
Находят также применение (в основном в зарубежной практике) уровнемеры радиационные, ёмкостные, фотоэлектрические, радиоволновые и др. Так, во Франции используют уровнемеры с радиоактивными методами измерения, обеспечивающие простоту, высокую чувствительность и надежность в работе. Для товарно-расчетных операций в лаборатории «DAFINNA DUBROLIH HERPIK» (Гренобль, Франция) разработан уровнемер, действующий по пьезометрическому принципу. В нижних и верхних камерах резервуара расположены трубки, по которым пропускается сжатый воздух. Другие концы трубок выведены наружу и соединяются с дифманометром. Давление столба жидкости в резервуаре уравновешивается столбом ртути и в дифманометре.
Анализ уровнемеров показывает, что прибора автоматического измерения уровня системы коммерческого учета, имеющие погрешность измерения уровня не более ± 5 мм, содержат в своей конструкции точные механические движущие элементы. Эта особенность, как показывает опыт эксплуатации уровнемеров, снижает надежность их работы и временную стабильность показаний.
Разработанные различными организациями у нас в стране и зарубежными фирмами устройства для отбора проб и непосредственного измерения средней температуры продукта в резервуарах имеют, как правило, одинаковый принцип действия и различаются лишь конструктивно.
Во ВНИЙКАНефтегаз на основе ОВ-способа измерения разработано устройство типа «Утро», предназначенное для товарно-расчетных операций в резервуарных парках. В этих устройствах для измерения уровня применяют поплавковый указатель уровня УДУ – 5М, принцип работы которого основан на слежении поплавком за уровнем нефтепродукта в резервуаре (рис. 6.1).
Рис. 6.1. Уровнемер типа
УДУ-5м
Поплавок 1, свободно плавающий внутри резервуара 2 на поверхности жидкости, перемещается с изменением уровня вдоль направляющих струн 3. С поплавком связана мерная лента 5, имеющая калиброванные отверстия. Другой конец мерной ленты подведен к местному прибору 4.
При уменьшении уровня поплавок опускается и под действием собственной массы при помощи ленты взводит пружинный двигатель в местном приборе. При наполнении резервуара поплавок всплывает и освобождает ленту, которая подтягивается пружинным двигателем. Лента в местном приборе своими отверстиями входит в зацепление со штифтами местного шкива 6, длина окружности которого строго калибрована. По числу оборотов и углу поворота мерного шкива судят о положении поплавка. С валом мерного шкива связаны десятичный счетчик 7 и приставка для дистанционной передачи 8. Движение на вал дистанционной приставки, передается от валика, показывающего прибора через шестеренчатую передачу.
Рис. 6.2. Датчик температуры
Среднюю
температуру в «Утро» измеряют
термометром сопротивления (рис. 6.2).
Он представляет собой медную проволоку, уложенную в жгут и защищенную герметическим чехлом. Термометр укладывают вдоль металлической штанги, вращающейся вокруг шарнира внутри резервуара у его основания. Штанга по всей длине снабжена пенопластовыми поплавками 2. На свободный конец штанги насажан поплавок 1, при помощи которого штанга с термометром, вращаясь вокруг шарнира, всегда полностью погружена в жидкость.
Большую точность имеют уровнемеры, в которых поплавок только управляет работой следящего устройства.
Таким прибором является уровнемер СКБ АНН типа УЭД-3. Это уровнемер с тонущим поплавком (буйком), принцип действия которого основан на том, что буек, погруженный в жидкость, автоматически следит за изменением уровня. Подвижную систему прибора приводят первоначально в такое положение, при котором буёк наполовину погружен в жидкость. При повышении уровня следящая система через ряд колес и тросов подымает буек до прежнего положения. При понижении уровня происходит обратный процесс.
Кинематическая схема устройства уровнемера УЭД-3, устанавливаемого на резервуаре, приведена на рис. 6.3.
Рис. 6.3. Уровнемер типа УЭД-3
На оси 5 вилки 6 свободно вращается гладкий ролик 4, через который переброшена перфорированная лента 12, изготовленная из нержавеющей стали. Указанная лента переброшена также через ведущий ролик 3 с зубцами, входящими перфорацию ленты. На одном конце ленты висит буек 13, на другом – уравновешивающий груз 14. Продолжением вилки 6 служит стержень 8, жестко закрепленный в скобе 9. Герметизация достигается сильфоном 7. Пружина 10 уравновешивает усилие, действующее на левый конец стержня 8. Устройство 2 устанавливает такое натяжение пружины, что при погружении буйка наполовину в жидкость стержень 8 занимает горизонтальное положение. При этом контактная планка на конце стержня устанавливается также в среднем положении (контакты не замкнуты).
При повышении уровня замыкается нижний контакт, Кн включается цепь реверсивного двигателя 1 и отключается тормозное устройство 2. Через систему зубчатых колес и первичную передачу приводится во вращение ведущий ролик 3 для установления буйка в нормальное положение (наполовину погружённый в жидкость). При этом контакт размыкается, двигатель останавливается, электромагнит тормозного устройства 2 обесточивается, что обеспечивает включение тормоза и быструю остановку двигателя, а также исключает возможность включения верхнего контакта в результате инерционного выбега. При понижении уровня жидкости в резервуаре включается верхний контакт Кв и реверсивный двигатель вращается в противоположную сторону, система вновь приходит в равновесие. Таким образом, буек непрерывно следит за изменением уровня жидкости в резервуаре.
Уровень жидкости отмечается непосредственно у резервуара четырехзначным отчетным устройством 15 с точностью до 1 мм, и отсчет передается на расстояние устройством дистанционной передачи 16.
В Венгрии разработана автоматическая цифровая система КОР-ВОЛ для высокоточного измерения количества жидкости в резервуарах, использующая ОВ-способ. Система КОР-ВОЛ служит для автоматического определения объема или массы жидкости, хранимой в резервуарах большой вместимости, сбора и обработки данных измерений.
Вычисление массы жидкости по уровню, средней температуре и плотности продукта с учетом калибровки резервуара достаточно трудоёмко. Поэтому при использовании ОВ-способа для автоматизации товарно-учетных операций в систему включают сложные специализированные вычислительные устройства или универсальные вычислительные машины. Приведенную к 20°С плотность продукта в таких системах вводят вручную.
Основные недостатки устройств измерения массы нефтепродуктов, использующих ОВ-способ, следующие:
сложность первичных измерительных приборов, устанавливаемых на резервуарах;
трудность периодической метрологической поверки первичных измерительных приборов, устанавливаемых на резервуарах;
сложность алгоритма обработки первичной измерительной информации;
высокая стоимость системы, вызванная необходимостью установки первичных измерительных приборов в каждом из контролируемых резервуаров, а также применением сложных специализированных вычислительных устройств или ЭВМ для реализации алгоритма обработки; трудность полной автоматизации товарно-учетных операций.
