×
10.01.2015
216.013.179d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В СЛИВНОМ РУКАВЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ определения массы сжиженного газа, по которому измеряют температуру и давление в емкости, выпускают вещество из емкости и контролируют время истечения вещества из емкости через насадку и изменение давления в емкости. Массу вещества определяют по газодинамическим соотношениям. При этом согласно изобретению измеряют геометрические размеры внутренней полости сливных рукавов, определяют коэффициент расхода насадки из справочных данных, измеряют температуру в автоцистерне, определяют состав сжиженного газа согласно паспорту качества. Рассчитывают плотность паровой фазы сжиженного газа как двухфазной системы по правилу аддитивности для определенного состава и измеренной температуры. Выпускают сжиженный газ из рукава паровой фазы и рукава слива через насадку при сверхкритическом и докритическом истечении. Определяют достоверность определения коэффициента расхода путем соотнесения массы, прошедшей через насадку из рукава паровой фазы, и массы, которая находилась в рукаве паровой фазы до истечения. Сопоставляют величины массы, прошедшей через насадку из рукава паровой фазы и рукава слива, и по разности величин определяют массу жидкой фазы сжиженного газа в рукаве слива. Технический результат - измерение расхода массы сжиженного газа из сливного рукава через насадку при истечении с непостоянным давлением. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Изобретение относится к автозаправочным станциям и может быть использовано для практического применения при определении массы и потерь сжиженного газа в сливных рукавах при сливоналивных операциях.

Известен способ измерения массы сжиженного газа в замкнутом резервуаре (патент РФ №2421693, кл. G01F 23/28, 2011), основанный на электрическом методе контроля и измерении положения границы раздела и диэлектрической проницаемости каждого слоя двухслойных сред. Сущность: в резонаторе, размещенном в резервуаре, возбуждают электромагнитные колебания на трех собственных частотах. Эти частоты измеряют во всем диапазоне изменения степени заполнения резервуара сжиженным газом. При этом указанные три собственные частоты выбирают такими, что значения хотя бы одной пары частот из них, нормированных к соответствующим частотам резонатора при заполнении газовой фазой всего объема резервуара, не совпадают при любой степени заполнения резонатора сжиженным газом в двухфазном состоянии, и обратные значения отношения разности квадратов обратных значений нормированных частот этой пары к такой же разности, образованной одной из указанных частот и третьей частотой, составляют монотонную зависимость от степени заполнения. Массу сжиженных газов определяют по трем измеренным собственным частотам резонатора.

Недостатком такого способа является сложность конструкции для измерения массы в емкости малого объема.

Известен способ измерения объема или массы газов путем пропускания их через измерительные устройства непрерывным потоком (патент РФ 2114397, кл. G01F 1/34, 1998), а более конкретно к измерению расхода газа, транспортируемого по газопроводам различного назначения, включая магистральные, который реализуется устройством, содержащим форкамеру с перфорированным диском на входе и датчиком для замера высокого давления, сопло, цилиндрическую насадку с перфорацией, сообщающуюся с коаксиально размещенной кольцевой камерой, снабженной датчиком для замера низкого давления, а также коническую насадку.

Недостатком такого способа является ограничение функциональных возможностей определения массы в замкнутом объеме емкости, обусловленное определением массы газа при движении в газопроводе.

Наиболее близким к предлагаемому способу и устройству является способ определения объема вещества в замкнутой емкости (резервуар хранения) и устройство для его осуществления (патент РФ №2079112, кл. G01F 17/00, 1997), где для определения объема вещества осуществляют наддув емкости до докритического отношения давлений, измеряют давление в емкости, окружающей атмосфере и температуру в емкости и контролируют таймером и датчиком избыточного давления истечение воздуха через сопло с непостоянным расходом в атмосферу. Массу вещества в емкости определяют по газодинамическим соотношениям.

Недостатком этого способа является использование дополнительных приборов и оборудования для создания давления в емкости.

Задача изобретения - определение массы сжиженного газа в сливном рукаве автозаправочной станции при выполнении сливоналивной операции.

Технический результат - измерение расхода массы сжиженного газа из сливного рукава через насадку при истечении с непостоянным давлением.

Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что в емкости измеряют температуру и давление, выпускают вещество из емкости и контролируют время истечения вещества из емкости через насадку и изменение давления в емкости, массу вещества определяют по газодинамическим соотношениям, согласно изобретению, измеряют геометрические размеры внутренней полости сливных рукавов, определяют коэффициент расхода насадки из справочных данных, измеряют температуру в автоцистерне, определяют состав сжиженного газа согласно паспорту качества, рассчитывают плотность паровой фазы сжиженного газа как двухфазной системы (пар-жидкость) по правилу аддитивности для определенного состава и измеренной температуры, выпускают сжиженный газ из рукава паровой фазы и рукава слива через насадку при сверхкритическом и докритическом истечении, определяют достоверность определения коэффициента расхода путем соотнесения массы, прошедшей через насадку из рукава паровой фазы, и массы, которая находилась в рукаве паровой фазы до истечения, сопоставляют величины массы, прошедшей через насадку из рукава паровой фазы и рукава слива, и по разности величин определяют массу жидкой фазы сжиженного газа в рукаве слива.

Поставленная задача решается, технический результат достигается устройством, которое содержит емкость, насадки, манометры, термометры, секундомер, согласно изобретению содержит автоцистерну, соединенную со сливными рукавами и газопроводами, на которых установлены краны, связанные с насадками и манометрами, при этом термометр установлен в автоцистерне.

Существо заявляемого изобретения поясняется схемой. На чертеже приведена схема подключения технологического оборудования, приборов и насадок для определения массы сжиженного газа в рукавах.

Пример конкретной реализации способа.

На автозаправочной станции определялась масса сжиженного газа в сливных рукавах. Состав сжиженного газа по массе согласно паспорту качества составил: пропан - 80,1%, бутан - 19,3%, этан - 0,6%.

Результаты измеренных исходных данных приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты измерений исходных данных
Температура, K Начальное (абсолютное) давление (P0), Па Площадь сечения насадки на выходе (f), м2 Объем сливного рукава (V0), м3
295 1001325 0,0000196 0,0113

Плотность паровой фазы сжиженного газа в сливном рукаве в начальный момент времени определялась по формуле

где yi - доля компонента СУГ (об.); - плотность паров компонента сжиженного газа при заданной температуре, кг/м3.

Плотности компонентов сжиженного газа принимались из справочных данных.

Пересчет состава сжиженного газа, выраженный в долях массы, на состав, выраженный в долях объема, осуществлялся формуле

где - доля компонента СУГ (масс.).

Расчетная плотность паровой фазы сжиженного газа в сливном рукаве составила 20,05 кг/м3.

Изменение плотности паровой фазы сжиженного газа в сливном рукаве при падении давления определялось по политропному закону

где Pi - текущее абсолютное давление в сливном рукаве, Па,

ρi - текущая плотность паровой фазы сжиженного газа в сливном рукаве, кг/м3,

n - показатель политропы.

Процесс изменения состояния сжиженного газа в сливном рукаве принимался изотермическим, а значение показателя политропы n - равным 1.

Результаты измерений времени истечения и давления в сливных рукавах и расчетные величины плотности сжиженного газа приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты измерений времени истечения и давления и расчетные величины плотности
Рукав паровой фазы Рукав слива
Интервал времени истечения (τi), сек Давление (Pi), Па Плотность (ρi), кг/м3 Интервал времени истечения (τi), сек Давление (Pi), Па Плотность (ρi), кг/м3
1-14 1001325 20,05 1-35 1001325 20,05
15 872753,57 17,48 36 911325 18,25
16 744182,14 14,90 37 821325 16,45
17 615610,71 12,33 38 731325 14,64
18 487039,29 9,75 39 641325 12,84
19 358467,86 7,18 40 551325 11,04
20 229896,43 4,60 41 461325 9,24
21 101325,00 2,03 43 371325 7,43
- - - 42 281325 5,63
- - - 44 191325 3,83
- - - 45 101325 2,03

Критическое давление определялось по формуле

где Pa - атмосферное давление, Па,

где k - показатель адиабаты, равный 1,3.

Расчетная величина критического давления при нормальном атмосферном давлении (101325 Па) составила 186259 Па.

Как видно из таблицы 2, переход из сверхкритического в докритическое истечение наблюдался в интервале времени 20-21 сек - для рукава паровой фазы, 44-45 сек - для рукава слива.

Масса сжиженного газа в сливном рукаве, прошедшая через насадку, определялась по формуле

m=Σmi,

где mi - масса сжиженного газа, прошедшая через насадку за интервал времени, где плотность, давление постоянны.

Масса mi определялась по формуле

где

µ - коэффициент расхода насадки, равный 0,44,

f - площадь поперечного сечения насадки на выходе, м2,

τi - время истечения через насадку, при котором текущие давление и плотность постоянны, сек,

- коэффициент.

Результаты расчета массы в сливных рукавах приведены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты расчета массы сжиженного газа в сливных рукавах
Рукав паровой фазы Рукав слива
Интервал времени истечения (τi), сек Коэффициент Ψ Масса (mi), кг Интервал времени истечения (τi), сек Коэффициент Ψ Масса (mi), кг
1-14 0,32386 0,17520 1-35 0,32386 0,43800
15 0,35155 0,01184 36 0,34266 0,01205
16 0,38566 0,01108 37 0,36430 0,01155
17 0,42881 0,01019 38 0,38951 0,01099
18 0,48508 0,00912 39 0,41929 0,01038
19 0,56016 0,00775 40 0,45498 0,00968
20 0,65062 0,00577 41 0,49840 0,00887
21 0,00000 0,00000 43 0,55166 0,00790
- - - 42 0,61494 0,00668
- - - 44 0,66687 0,00492
- - - 45 0,00000 0,00000
Итого (m) 0,23094 Итого (m) 0,52102

Как видно из таблицы 3, масса сжиженного газа в сливных рукавах (m) составила: 0,23094 кг в рукаве паровой фазы, 0,52102 кг в рукаве слива.

Таким образом, можно сделать вывод, что по окончании сливоналивной операции в рукаве слива, помимо паровой фазы, остается жидкая фаза сжиженного газа.

Для достоверности определения коэффициента расхода насадки сопоставлялись величины массы, прошедшей через насадку из рукава паровой фазы (m), и массы, находившейся в рукаве паровой фазы до истечения (m′).

Масса сжиженного газа, находившаяся в рукаве паровой фазы, определялась по формуле

m′=ρ0·V0.

Расчетная величина массы сжиженного газа (m′) составила 0,22656 кг.

Относительная погрешность эксперимента составила δX=(0,22656-0,23094)/0,23094·100%=1,9%, что не превышает обычную инженерную погрешность (5%).

Предлагаемое устройство содержит автоцистерну 1, соединенную с резервуаром хранения 2 через два сливных рукава 3, 4, перед которыми установлены краны 5, 6, и газопроводами 7, 8, секундомер (на чертеже не показан). На газопроводах 7, 8 технологической системы автозаправочной станции установлены краны 9, 10 для перекрытия потока сжиженного газа из резервуара 2, манометры 11, 12, присоединенные при помощи кранов 13, 14, насадки 15, 16, связанные с газопроводами 7, 8 через краны 17, 18. Термометр 19 измерения температуры установлен в автоцистерне 1.

Согласно предложенному способу после завершения процесса слива сжиженного газа из автоцистерны 1 в резервуар хранения 2 закрывают краны 5, 6, 9, 10. К газопроводам 7, 8 подключают манометры 11, 12 посредством кранов 13, 14 и насадки 15, 16 посредством кранов 17, 18. Массу сжиженного газа определяют в сливных рукавах 5, 6 и газопроводах 7, 8. Температуру сжиженного газа измеряют термометром 19. Открывают краны 13, 14 и измеряют давление манометрами 11, 12. Поочередно открывают краны 17, 18 и производят истечение сжиженного газа из рукавов 3, 4 и газопроводов 7, 8, при котором фиксируют время истечения секундомером и изменение давления манометрами 11, 12.

Итак, заявляемое изобретение позволяет определять массу сжиженного газа в сливном рукаве автозаправочной станции при выполнении сливоналивной операции.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В СЛИВНОМ РУКАВЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 168 items.
20.06.2019
№219.017.8cd9

Устройство для лазерной обработки изделий

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к лазерным технологическим установкам, предназначенным для молекулярно-лучевой эпитаксии при выращивании полупроводниковых структур в условиях сверхвысокого вакуума. Устройство содержит зарядное устройство, емкостной накопитель, систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691806
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cf2

Гибкий исполнительный орган манипулятора

Изобретение к гибкому исполнительному органу манипулятора. Гибкий исполнительный орган манипулятора образован подвижными элементами, соединенными между собой шарнирами в виде установленных крест-накрест плоских пружин. Смежные шарниры сориентированы относительно друг друга...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691807
Дата охранного документа: 18.06.2019
27.06.2019
№219.017.9888

Гибкий элемент волновой передачи

Изобретение относится к машиностроению. Гибкий элемент волновой передачи содержит контактирующие пояски, сварные соединения его цилиндрической части с фланцем и торцевой диафрагмой. С целью повышения надежности и долговечности работы, контактирующие пояски сварных соединений выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692502
Дата охранного документа: 25.06.2019
27.06.2019
№219.017.98d9

Установка для очистки поверхностных сточных вод

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложена установка для очистки стоков. Установка содержит водосточный коллектор, отстойную камеру с секциями для удаления нефтепродуктов и взвешенных веществ, насос для подачи стоков на коническое биоплато. Секция удаления нефтепродуктов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692590
Дата охранного документа: 25.06.2019
04.07.2019
№219.017.a4e7

Экстрактор для извлечения камней из мочеточника

Заявленное изобретение относится к медицинской технике, а именно к экстрактору для извлечения камней из мочеточника. Экстрактор содержит несущий тросик из стальной проволоки, помещенный в гибкий трубчатый корпус. Рабочая часть несущего тросика выполнена из металла с памятью формы, имеющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693165
Дата охранного документа: 02.07.2019
10.07.2019
№219.017.a9a0

Манипулятор

Изобретение относится к манипуляторам, работающим в герметизированном объеме, и может быть использовано в технологических процессах изготовления электронных приборов, обработке радиоактивных, токсичных и взрывчатых веществ. Манипулятор содержит корпус, захват, шарнирный многозвенник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693963
Дата охранного документа: 08.07.2019
16.08.2019
№219.017.c085

Захват манипулятора

Изобретение относится к конструкциям рабочих органов промышленных роботов и манипуляторов, работающих в герметизированном объеме и используемых в технологических процессах изготовления электронных приборов, обработки радиоактивных, токсичных и взрывчатых веществ, а также для осуществления работ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697290
Дата охранного документа: 13.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0b8

Манипулятор

Изобретение относится к области ядерной и биологической техники и может быть использовано при производстве манипуляторов для работы с радиоактивными и биологическими веществами. Манипулятор содержит шаровую опору, несущую шпагу в виде трубы, и шток захвата. На одном конце шпаги расположено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697292
Дата охранного документа: 13.08.2019
24.08.2019
№219.017.c399

Шпаговый манипулятор

Изобретение относится к шпаговому манипулятору и может быть использовано для работы в лабораториях, производственных и защитных боксах, исключающих воздействие агрессивных веществ на обслуживающий персонал. Для расширения зоны обслуживания шпатовый манипулятор содержит захват 14, привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698114
Дата охранного документа: 22.08.2019
24.10.2019
№219.017.da65

Манипулятор-снаряд для поражения летательных аппаратов

Изобретение предназначено для использования в боевой космической технике для поражения летательных аппаратов. Технический результат - повышение поражающей способности. Манипулятор-снаряд состоит из корпуса, поражающего органа и пирозаряда для выброса поражающего органа. Этот орган связан с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704057
Дата охранного документа: 23.10.2019
Showing 131-140 of 184 items.
13.06.2019
№219.017.8131

Вакуумный манипулятор

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано в конструкциях манипуляторов с вакуумной камерой, предназначенных для выполнения технологических операций в вакууме. Манипулятор содержит исполнительный орган, выполненный с возможностью поступательного и качательного движений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691173
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.8141

Шпаговый манипулятор

Изобретение относится к шпаговым манипуляторам для дистанционной работы с радиоактивными веществами в изолированных камерах. Шпаговый манипулятор содержит образованный подвижной штангой и захватом исполнительный орган, шаровую опору, проходку, установленную в стенке камеры, герметизирующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691171
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.8170

Шпаговый манипулятор

Изобретение относится к механическим манипуляторам, предназначенным для работы в изолированных камерах с радиоактивными веществами и исключающим непосредственный контакт человека с этими веществами. Шпаговый манипулятор содержит образованный подвижной штангой и захватом исполнительный орган,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691174
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.8172

Вакуумный манипулятор

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях манипуляторов, работающих в сверхвысоком вакууме с особо чистыми материалами. Манипулятор содержит исполнительный орган, выполненный с возможностью поступательного и качательного движений посредством ручного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691168
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.8175

Шпаговый манипулятор

Изобретение относится к области манипуляторов, предназначенных для дистанционной работы в герметичных боксах, исключающих воздействие агрессивных сред на обслуживающий персонал. Манипулятор содержит шаровую опору, в которой смонтирована труба с размещенной в ней шпагой, внутри которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691177
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.817e

Шпаговый манипулятор

Изобретение относится к механическим манипуляторам, предназначенным для работы в изолированных камерах с радиоактивными веществами и исключающим непосредственный контакт человека с этими веществами. Шпаговый манипулятор содержит образованный подвижной штангой и захватом исполнительный орган,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691170
Дата охранного документа: 11.06.2019
14.06.2019
№219.017.82bf

Динамический манипулятор

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в динамических манипуляторах, работающих на подземных рудниках и в испытательных камерах и предназначенных для разрушения горных пород ударным способом. Манипулятор содержит проходку, шаровую герметичную опору с фиксатором и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691351
Дата охранного документа: 11.06.2019
14.06.2019
№219.017.82c5

Перемешивающее устройство

Перемешивающее устройство относится к химической, биологической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также для перемешивания жидкостей или жидкостей с твердой фазой в различных мешалках лабораторного и промышленного назначения. Перемешивающее устройство содержит емкость с днищем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691343
Дата охранного документа: 11.06.2019
14.06.2019
№219.017.82db

Шпаговый манипулятор

Изобретение относится к области механических манипуляторов, предназначенных для работы, например, в изолированных камерах с радиоактивными веществами и исключающим непосредственный контакт человека с этими веществами. Манипулятор содержит исполнительный орган, образованный связанными между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691349
Дата охранного документа: 11.06.2019
14.06.2019
№219.017.82ed

Перемешивающее устройство

Изобретение относится к химическому машиностроению и может быть использовано в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Перемешивающее устройство содержит корпус, мешалку, образованную штоком и лопастями, привод штока, лопасти жестко закреплены на звеньях ведомой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691336
Дата охранного документа: 11.06.2019
+ добавить свой РИД