×
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 151-160 of 168 items.
16.01.2020
№220.017.f5b9

Снаряд для поражения летательных аппаратов

Изобретение предназначено для использования в боевой космической технике для поражения летательных аппаратов. Технический результат - повышение поражающей способности. Cнаряд для поражения летательных аппаратов состоит из корпуса, поражающего органа и пирозаряда для выброса поражающего органа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710893
Дата охранного документа: 14.01.2020
22.01.2020
№220.017.f89c

Манипулятор

Изобретение относится к манипуляторам. Манипулятор содержит корпус, привод движений, захват и шарнирный многозвенник, соединяющий захват с корпусом. Шарнирный многозвенник образован двумя шарнирными ветвями, которые прикреплены по разные стороны к захвату. В полостях корпуса помещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711486
Дата охранного документа: 17.01.2020
31.01.2020
№220.017.fb80

Экстрактор для извлечения камней из мочеточника

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 начальную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712288
Дата охранного документа: 28.01.2020
13.02.2020
№220.018.0253

Манипулятор с вакуумной камерой

Изобретение относится к вакуумной технике, а именно к конструкции манипуляторов, работающих в вакууме. Манипулятор с вакуумной камерой содержит исполнительный орган, выполненный с возможностью поступательного и качательного движений посредством механизма ручного привода с рукояткой управления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713999
Дата охранного документа: 11.02.2020
13.03.2020
№220.018.0b59

Гибкий исполнительный орган манипулятора

Изобретение относится к манипуляторам, осуществляющим манипуляции предметов на расстоянии в трудных условиях, например в глубоком вакууме, в радиоактивной или агрессивной среде, при высоком давлении. Гибкий исполнительный орган манипулятора образован подвижными элементами 1, соединенными между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716293
Дата охранного документа: 11.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b65

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, привод движений, захват и шарнирный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716327
Дата охранного документа: 11.03.2020
15.04.2020
№220.018.1489

Шпаговый манипулятор

Шпаговый манипулятор содержит проходку и шаровую опору с фиксатором, образованную концентрично расположенными четырьмя упомянутыми сферическими элементами в виде внутреннего, наружного и двух средних сферических элементов, при этом внутренний сферический элемент соединен с трубой сильфонным или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718771
Дата охранного документа: 14.04.2020
17.04.2020
№220.018.159c

Шпаговый манипулятор

Изобретение относится к шпаговым манипуляторам. Манипулятор содержит проходку, шаровую опору с фиксатором, при этом шаровая опора состоит из концентрично расположенных четырех упомянутых сферических элементов в виде внутреннего, наружного и двух средних сферических элементов, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718812
Дата охранного документа: 14.04.2020
18.04.2020
№220.018.15ce

Волновая герметичная муфта

Изобретение относится к области машиностроения. Волновая герметичная муфта содержит трубчатый гибкий элемент, ведущий и ведомый генераторы волн, образованные эллиптическими кулачками и подшипниками. Трубчатый гибкий элемент выполнен разъемным с частями в виде симметричных патрубков, снабженных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719039
Дата охранного документа: 16.04.2020
04.05.2020
№220.018.1ad5

Исполнительный орган манипулятора

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано для механизации и автоматизации технологических процессов. Исполнительный орган манипулятора содержит привод, захват, многократный шарнирный параллелограмм, соединенный с захватом. Орган снабжен безлюфтовыми шарнирами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720514
Дата охранного документа: 30.04.2020
Showing 151-160 of 184 items.
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
15.10.2019
№219.017.d5d3

Установка автоматического предотвращения взрыва газовоздушной смеси

Изобретение относится к установке автоматического предотвращения взрыва газовоздушной смеси. Техническим результатом является локализация газовоздушного облака вблизи колонны и снижение концентрации парогазовоздушной смеси. Установка автоматического предотвращения взрыва газовоздушной смеси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702788
Дата охранного документа: 11.10.2019
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
01.11.2019
№219.017.dd24

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: 0002704536
Дата охранного документа: 29.10.2019
07.11.2019
№219.017.dead

Манипулятор, работающий в герметизированном объеме

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в манипуляторах и промышленных роботах, работающих в герметизированном объеме. Манипулятор содержит крышку вакуумной камеры, на которой смонтированы винтовые механизмы приводов сильфонного ввода движений и исполнительный орган....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705166
Дата охранного документа: 05.11.2019
07.11.2019
№219.017.ded0

Манипулятор, работающий в герметизированном объеме

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в манипуляторах и промышленных роботах, работающих в герметизированном объеме. Манипулятор, работающий в герметизированном объеме, содержит крышку вакуумной камеры, на которой смонтированы винтовые механизмы приводов сильфонного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705165
Дата охранного документа: 05.11.2019
14.11.2019
№219.017.e1d7

Манипулятор, работающий в герметизированном объеме

Изобретение относится к манипуляторам, используемым в технологических процессах изготовления электронных приборов, обработке радиоактивных, токсичных, взрывчатых веществ. Манипулятор содержит поворотное основание, на котором установлен складывающийся механизм, образованный звеньями, платформу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705824
Дата охранного документа: 12.11.2019
24.11.2019
№219.017.e602

Опора шпагового манипулятора

Изобретение относится к области манипуляционных устройств, предназначенных для дистанционной работы в герметичных боксах, исключающих воздействие агрессивных сред на обслуживающий персонал. Опора манипулятора содержит корпус, в кольцевой полости которого размещен сферический шарнир с отверстием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706906
Дата охранного документа: 21.11.2019
24.11.2019
№219.017.e64e

Захват манипулятора

Изобретение относится к машиностроению, в частности к конструкциям рабочих органов промышленных роботов и манипуляторов, работающих в герметизированном объеме, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства, в том числе в технологическом процессе изготовления электронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706904
Дата охранного документа: 21.11.2019
13.12.2019
№219.017.ece1

Манипулятор, работающий в герметизированном объеме

Изобретение относится к манипуляторам, работающим в герметизированных объемах. Манипулятор закреплен на крышке вакуумной камеры или защитного бокса и содержит исполнительный орган в виде предметного столика и винтовые механизмы ручных приводов комбинированного сильфонного ввода качательного,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708648
Дата охранного документа: 10.12.2019
+ добавить свой РИД