Научно-технический журнал

«Автоматизация и информатизация ТЭК»

ISSN 2782-604X

Автоматизация и информатизация ТЭК
Контроль характеристик измерительных систем сжиженного природного газа

УДК: 681.518.3
DOI: 10.33285/2782-604X-2023-6(599)-30-35

Авторы:

САФОНОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ1
1 НИЦ НГМ, Москва, Россия

Ключевые слова: система, измерительный комплекс, модуль обработки информации, модуль контроля точности, контроль результатов измерений и параметров технологических процессов, сжиженный природный газ

Аннотация:

В статье представлены исследования измерительных систем на углеводородных жидкостях, которые показали, что основным фактором, влияющим на точность измерений, являются характеристики систем, параметры технологических процессов и свойства углеводородных сред. Это обусловлено тем, что несоответствие технологического процесса физико-химическим свойствам углеводородных жидкостей, протекающих по измерительным трубопроводам, приводит к неудовлетворительным результатам измерений. Применение комплексов контроля метрологических характеристик и параметров технологических процессов позволяет устранить эти недостатки, выбрать оптимальные условия для измерений объема, массы и энергии сжиженного природного газа. Анализ измерительной и технологической информации процесса позволяет принимать решения для получения достоверных результатов за счет поддержания параметров технологических процессов, при которых обеспечивается равномерное перемешивание потока и не образуется газ в жидкости. Такое комплексное решение повышает эффективность и точность измерительных систем.

Список литературы:

1. ГОСТ Р ИСО 22514-2-2015. Статистические методы. Управление процессами. Часть 2. Оценка пригодности и воспроизводимости процесса на основе модели его изменения во времени. – Введ. 2016–07–01. – М.: Стандартинформ, 2016. – IV, 24 с.
2. Алексеев В.В., Боронахин А.М., Королев П.Г. Концепция построения мультифизических измерительных систем. – СПб.: СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2019. – 148 с.
3. Королев П.Г. Организация работы средств измерений с метрологическим самоконтролем // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2019. – № 4(30). – С. 51–57. – DOI: 10.21685/2307-5538-2019-4-6
4. Кузин А.Ю., Сатановский А.А., Булыгин Ф.В. Опережающее развитие метрологии – обязательное условие научно-технического прогресса // Вестн. Росстандарта. – 2018. – № 3. – С. 24–33.
5. Сафонов А.В. Информационно-измерительные системы для определения количества энергии сжиженного природного газа: моногр. – СПб.: Политех-ПРЕСС, 2022. – 170 с. – DOI: 10.18720/SPBPU/2/i23-12
6. Govier G.V., Aziz K. The Flow of Complex Mixtures in Pipes. – N.Y.: Van Nostrand Reinhold, 1972. – 792 p.
7. Advanced DP Meter Diagnostics – Developing Dynamic Pressure Field Monitoring (& Other Developments) / J. Rabone, G. Kidd, B. Peebles [et al.] // 32nd Int. North Sea Flow Measurement Workshop, Oct. 21–24, 2014. – URL: https://nfogm.no/wp-content/uploads/2019/02/2014-P04-Advanced-DP-Meter-Diagnostics-–-Developing-Dynamic-Pressure-Field-Monitoring-Rabone-Swinton-Technology.pdf