KR20090042847A - 코리올리 유량계를 이용한 프로판 측정방법 - Google Patents

코리올리 유량계를 이용한 프로판 측정방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20090042847A
KR20090042847A KR1020097005394A KR20097005394A KR20090042847A KR 20090042847 A KR20090042847 A KR 20090042847A KR 1020097005394 A KR1020097005394 A KR 1020097005394A KR 20097005394 A KR20097005394 A KR 20097005394A KR 20090042847 A KR20090042847 A KR 20090042847A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
propane
constant value
carry
density
transport vehicle
Prior art date
Application number
KR1020097005394A
Other languages
English (en)
Inventor
막 알란 버틀러
Original Assignee
마이크로 모우션, 인코포레이티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 마이크로 모우션, 인코포레이티드 filed Critical 마이크로 모우션, 인코포레이티드
Publication of KR20090042847A publication Critical patent/KR20090042847A/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • G01F1/845Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits
    • G01F1/8468Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits
    • G01F1/8472Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits having curved measuring conduits, i.e. whereby the measuring conduits' curved center line lies within a plane
    • G01F1/8477Coriolis or gyroscopic mass flowmeters arrangements of measuring means, e.g., of measuring conduits vibrating measuring conduits having curved measuring conduits, i.e. whereby the measuring conduits' curved center line lies within a plane with multiple measuring conduits
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/02Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature
    • G01F15/022Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature using electrical means
    • G01F15/024Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature using electrical means involving digital counting
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F25/00Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume
    • G01F25/10Testing or calibration of apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level or for metering by volume of flowmeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Details Of Flowmeters (AREA)

Abstract

거래처(202)로 프로판을 운반하는 방법이 개시된다. 이송 차량(200)이 프로판을 거래처(202)로 이송한다. 이송 차량(200)은 프로판을 상기 이송 차량(200)으로부터 거래처(202)로 운반한다. 코리올리 유량계(212)는 이송 차량(200)이 프로판을 거래처(202)로 운반할 때, 프로판의 질량 유량을 측정한다. 코리올리 유량계(212)는 프로판의 질량 유량에 기초하여 프로판의 총 부피를 결정한다. 또한, 코리올리 유량계(212)는 상기 질량 유량 및 상수값을 근거로 프로판의 조정된 부피를 결정한다. 상수값은 기준 온도에서의 프로판의 밀도에 상응한다.

Description

코리올리 유량계를 이용한 프로판 측정방법 {PROPANE MEASUREMENT USING A CORIOLIS FLOWMETER}
본 발명은 질량 유량계 분야, 특히 질량 유량을 이용하여 코리올리 유량계로부터 프로판을 측정하는 방법에 관한 것이다.
대략 36,000 대의 밥테일 트럭(bobtail truck)이 다양한 연료를 운반하기 위해 미국의 고속도로 및 공항에서 운행되고 있다. 판매 또는 보관을 위한 이송은 일반적으로 이러한 트럭 또는 트레일러로부터 연료를 하적할 때마다 발생한다. 통상적으로, 이러한 트럭으로부터 하적되는 물질의 부피를 측정하기 위해 정변위 계량 장치(positive displacement metering device)가 설치된다.
현재, 연료 운반 판매를 위해 정부 승인을 얻은 것은 정변위 계량기가 유일하다. 다른 유형의 계량기는 도로상에서의 이용에 대한 가혹한 상태를 견딜 수 있는지 또는 이러한 이용 조건하에서 일반적으로 고장을 일으키는지 여부를 확인하기 위한 실험이 이루어지지 않았다.
밥테일 트럭은 액화 석유 가스 또는 LPG 제품을 이송하기 위해 이용된다. LPG의 가장 일반적인 형태는 프로판이다. 프로판은 원유 정제 공정 및 천연 가스의 처리 공정의 산물이다. 프로판 및 그 외 다른 LPG의 형태는 사용시까지 암염 돔, 배사층, 및 그 외 다른 형상의 지질층의 지하에 저장되는 경우가 있다. 밥테일 트럭은 예를 들어, 난방을 위해 프로판이 사용되는 가정으로서 프로판 탱크가 설치되어 있는 교외의 가정, 자동차용 프로판 연료 보급소 등과 같은 원거리 사용처 또는 주거용 바비큐 시설 등에 사용되는 프로판 탱크를 충전하기 위한 인근의 분배소까지 LPG를 이송하기 위해 사용된다. 프로판은 저압에서 액체 상태가 되기 때문에 일반적으로 150 psia 미만인 것이 바람직하다. 또한, 미분류 상태의 천연 가스가 이러한 장치에 사용될 수 있으나, 천연 가스는 현저하게 높은 압력에서의 저장을 요구하게 되는데 이렇게 높은 압력은 금속 저장 용기의 큰 손상을 야기할 수 있다.
상이한 온도 및 압력에 따른 부피에 있어서의 다양성으로 인해, 판매시 문제가 발생하게 된다. 이러한 효과를 고려하여 측정된 판매량을 보정할 때, 온도에 의한 효과만이 보정되는 경우가 흔히 있다. 온도 보정은 통상적으로 미국 석유 협회로부터 발표된 표준 데이터, 예를 들어 표 24 60℉까지의 부피 감소(Volume Reduction to 60℉), 석유 측정 표 및 API 표준 그리고 2450(ASTM 지정 D:1250)1952년 미국판(American Ed)을 사용하여 실행된다.
150 psi 정도의 저압에서 액체가 반드시 비압축성이라는 가정하에 온도에 대해서만 보정이 일반적으로 수행되고 있음에도 불구하고, LPG는 이러한 압력하의 액체 형태에서조차 높은 압축성을 갖게 된다. 종래의 정변위 계량기는 예를 들어, 60℉ 및 150psia의 프로판에 대한 표준 상태에 관한 측정 정확도에 영향을 미치는 압력 및 온도 변화에 둔감하다. 종래의 정변위 계량기는 변위된 액체의 부피를 측 정할 수 있으나, 상기 부피를 표준 부피, 즉 표준 압력 및 온도 조건의 상응하는(corresponding) 부피로 변환하는데 이용할 수 있는 충분한 정보를 갖지 못한다.
정변위 계량기는 현장 조건하에서 파손되거나 고장 나곤 한다. 예를 들어, 프로판은 저급한 윤활제로 유명하며, 프로판을 운반하는데 사용되는 정변위 계량기는 사용시 의도된 환경에서의 저급한 윤활 작용의 결과로 빨리 마모된다. 운반되는 물질의 입자들이 정변위 계량기의 이동부를 막히게 할 수 있으며, 이에 따라 측정 오차를 나타내게 된다. 더 나아가, 정변위 계량기는 운반되는 물질의 압력, 온도 및 유체 밀도 변화에 민감하지 않다. 이러한 조건들이 결합하여 현장에서 허용될 수 없도록 높은 계량 불확실성을 제공한다.
질량 유량계는 이러한 분야에 사용되지 않는 경우가 있는데, 그 이유 중 일부는 질량 유량계가 필수적인 규제 승인을 얻지 못했기 때문이다. 질량 유량계가 이러한 사용 환경에 이용되지 않는 또 다른 이유는 부피로 판매가 이루어져야 하는 곳에서 상기 질량 유량계가 부피와 달리 질량을 측정한다는 점이다. 질량 유량계의 여러 형태, 특히 코리올리 유량계는 밀도를 직접 측정하는 방식으로 작동될 수 있으며, 부피는 질량을 밀도로 나누어 얻어질 수 있다. 예를 들어, U.S.특허 제 4,872,351호는 알려지지 않은 다상 유체의 밀도를 측정하기 위해 코리올리 유량계를 사용하는 네트 오일 컴퓨터(net oil computer)를 개시한다. U.S.특허 제 5,687,100호는 진동 튜브 밀도계로서 작동하는 질량 유량계에 있어 질량 유량 효과에 대한 밀도 도수를 보정하는 코리올리-효과 밀도계를 개시한다.
코리올리 유량계는 질량 흐름 및 도관을 통해 흐르는 물질에 대한 정보를 측 정한다. 이러한 유량계는 미국 특허 제 4,109,524호, 4,491,025호 및 Re. 31,450호에 개시된다. 코리올리 유량계는 직선형 또는 곡선형의 하나 이상의 흐름 튜브를 구비한다. 코리올리 질량 유량계에 있어 흐르는 물질의 특성에 대한 정보는 높은 정확도를 가지고 추출되어야 하는데, 이러한 정보는 추출되는 유량 정보가 0.15% 미만의 오차를 갖는 요구조건이 되는 경우가 있기 때문이다.
코리올리 유량계 출력 신호는 사인 꼴이며 물질이 관통하여 흐르는 유량계에 의해 발생되는 코리올리 힘에 의해 결정되는 양만큼 시간 또는 상에 있어 변위 된다. 이러한 센서 출력 신호를 허용하는 신호 처리 회로는 이러한 시간 차이를 정확하게 측정하며 0.15% 미만의 요구되는 오차로 요구되는 유동 과정 물질의 특성을 생성한다.
프로판의 판매 및 운반을 규제하는 기관들은 총 부피(gross volume) 및 조정된 부피(adjusted volume)(네트 부피로도 인용될 수 있음) 모두를 제공하기 위한 운반체를 요구한다. 관리 기관은 유량계의 정확도를 실험하기 위해 총 부피를 사용하며 이러한 정확도를 근거로 유량계에 대한 승인을 허여하거나 거부하게 된다.
거래처로 운반될 때, 정변위 계량기와 같은 유량계 시스템은 총 부피를 측정하고 제공한다. 그 후, 유량계 시스템은 조정된 부피를 얻기 위해 하나 이상의 인자를 근거로 총 부피를 조정한다. 불행히도, 유량계의 보정이 중단되거나 유량계가 손상을 입는다면, 총 부피를 근거로 조정된 부피가 계산될 때 유량계에 의해 야기되는 오차는 더욱 커진다. 이것은 프로판의 부피 측정시 허용할 수 없는 오차를 야기한다.
본 발명은 코리올리 유량계로부터의 질량 유량에서 직접 프로판의 조정된 부피를 결정함으로써 상기 문제들을 해결하는데 일조한다. 질량 유량으로부터 조정된 부피를 결정하는 것은 더 많은 정보, 보다 적은 관리, 및 보다 향상된 정확도를 얻을 수 있어 유리하다. 코리올리 유량계는 도로상에서의 사용의 혹독함을 견디며 종래의 계량기에서와 같은 방식으로 마모되지 않아 유리하다.
본 발명의 하나의 실례는 거래처로 프로판을 운반하는 방법을 포함한다. 이송 차량은 프로판을 거래처로 이송한다. 이송 차량은 프로판을 이송 차량으로부터 거래처로 운반하다. 이송 차량이 프로판을 거래처로 운반할 때, 코리올리 유량계는 프로판의 질량 유량을 측정한다. 코리올리 유량계는 프로판의 질량 유량을 근거로 프로판의 총 부피를 결정하고 총 부피를 제공한다. 또한, 코리올리 유량계는 상수값 및 질량 유량을 이용하여 프로판의 조정된 부피를 결정하고 조정된 부피를 제공한다. 상수값은 기준 온도에서의 프로판의 밀도에 상응한다.
본 발명의 또 다른 예는 거래처로 프로판을 운반하는 대안적인 방법을 포함한다. 이송 차량은 거래처로 프로판을 이송한다. 이송 차량은 프로판을 상기 이송 차량으로부터 거래처로 운반한다. 이송 차량이 프로판을 거래처로 운반할 때, 코리올리 유량계는 프로판의 질량 유량을 측정한다. 코리올리 유량계는 질량 유량을 이용하여 프로판의 조정된 부피를 결정하고 조정된 부피를 제공한다. 상수값은 기준 온도에서의 프로판의 밀도에 상응한다.
본 발명의 일 양태는 프로판을 운반하는 방법을 포함하며, 상기 방법은,
이송 차량을 이용하여 프로판을 거래처로 이송하는 단계,
상기 이송 차량으로부터 거래처로 프로판을 운반하는 단계,
프로판이 상기 이송 차량으로부터 거래처로 운반될 때, 코리올리 유량계로 프로판의 질량 유량을 측정하는 단계,
질량 유량을 근거로 프로판의 총 부피를 결정하고 총 부피를 제공하는 단계, 및
상수값 및 상기 질량 유량을 이용하여 프로판의 조정된 부피를 결정하고 상기 조정된 부피를 제공하는 단계로서, 상기 상수값이 기준 온도에서의 프로판의 밀도에 상응하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 프로그래밍 인터페이스를 통해 상기 상수값을 조정하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게는, 상기 상수값을 조정하는 단계는 상기 관리 기관에 의해 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 조정하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 상수값을 조정하는 단계는 어떤 나라의 일 지역에서 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 조정하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 상수값을 조정하는 단계는 어떤 주(州)에서 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 조정하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 상수값을 조정하는 단계는 상기 프로판의 품질을 근거로 상기 상수값을 조정하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 총 부피는 프로판 운반에 대한 관리 기관의 요구 사항에 만족하기 위한 것이다.
바람직하게는, 상기 기준 온도는 대략 화씨 60°를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 조정된 부피를 근거로 상기 프로판에 대한 청구서를 생성하는 단계를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 측면은 프로판을 운반하는 방법을 포함하며, 상기 방법은,
이송 차량을 이용하여 거래처로 프로판을 이송하는 단계,
상기 이송 차량으로부터 거래처로 프로판을 운반하는 단계,
프로판이 상기 이송 차량으로부터 거래처로 이송될 때, 코리올리 유량계로 상기 프로판의 유량을 측정하는 단계, 및
상수값 및 상기 질량 유량을 이용하여 프로판의 조정된 부피를 결정하는 단계로서, 상기 상수값은 기준 온도에서의 프로판의 밀도에 상응하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 상수값을 대입하는 단계를 더 포함한다.
바람직하게는, 상수값을 대입하는 단계는 관리 기관에 의해 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 대입하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상수값을 대입하는 단계는 어떤 나라의 일 지역에서 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 대입하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상수값을 대입하는 단계는 어떤 주에서 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 대입하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상수값을 대입하는 단계는 상기 프로판의 품질을 근거로 상수값을 대입하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 상기 기준 온도는 대략 화씨 60°를 의미한다.
바람직하게는, 상기 방법은 상기 조정된 부피를 근거로 상기 프로판에 대한 청구서를 생성하는 단계를 더 포함한다.
모든 도면에서 동일한 도면 부호는 동일한 요소를 나타낸다.
도 1은 본 발명을 보다 잘 이해할 수 있도록 종래 기술상의 코리올리 유량계를 도시한다. 도 2 내지 5 및 이하의 설명은 본 발명의 최상의 양태를 생성하고 사용하는 방법을 당업자에게 알리기 위해 본 발명의 특정예들을 설명한다. 진보적 원리를 설명하기 위해, 본 발명에 대한 일부 종래 기술상의 관점들은 간략화되거나 생략된다. 당업자들은 이러한 예들로부터 본 발명의 범주 내에 부합하는 변형례들을 도출해 낼 것이다. 당업자들은 이하 설명되는 특징들이 본 발명의 다수의 변형례들을 형성하기 위해 다양한 방식으로 결합될 수 있다는 점을 인식할 것이다. 결과적으로, 본 발명은 이하 설명되는 특정예들에 한정되지 않고 청구범위 및 그 동등물에 의해서만 한정된다.
종래 기술상의 코리올리 유량계 -- 도 1
도 1은 종래 기술상의 코리올리 유량계(5)를 도시한다. 코리올리 유량계(5)는 코리올리 유량계 센서(10) 및 코리올리 유량계 전자 장치(20)를 포함한다. 유량계 전자 장치(20)는 경로(100)를 통해 유량계 센서(10)에 연결되어 질량 유량, 밀도, 부피 유량, 통합 질량 흐름 정보, 및 경로(26)에 대한 그 외 다른 정보를 제공한다. 이러한 측정치를 제공하며 상업적으로 이용 가능한 다양한 코리올리 유량계는 콜로라도 보울더에 소재하는 마이크로 모션 社로부터 구입할 수 있다.
유량계 센서(10)는 한 쌍의 플랜지(101, 101’), 매니폴드(102), 및 흐름 튜브(103A, 103B)를 포함한다. 구동기(104), 픽-오프 센서(pick off sensor)(105, 105’), 및 온도 센서(107)가 흐름 튜브(103A, 103B)에 연결된다. 버팀대(106, 106’)는 축선(W, W’)을 형성하게 되며, 흐름 튜브(103A, 103B)는 상기 축선을 중심으로 진동한다.
유량계 센서(10)가 측정될 물질을 지지하는 파이프라인 시스템(도 1에 도시되지 않음) 내로 삽입될 때, 물질은 플랜지(101)를 통해 유량계 센서(10)로 진입하여 물질이 흐름 튜브(103A, 103B)로 진입하도록 지향되는 매니폴드(102)를 통과하며 흐름 튜브(103A, 103B)를 통해 흘러서, 매니폴드(102)로 환수되며, 이곳으로부터 물질이 플랜지(101’)를 통해 유량계 센서(10)를 빠져나간다.
흐름 튜브(103A, 103B)는 실질적으로 동일한 질량 분배, 관성 모멘트 및 굽힘 축선(W-W, W’-W’)에 대한 탄성 모듈(elastic module)을 각각 갖도록 선택되며 매니폴드(102)에 적합하게 장착된다. 흐름 튜브(103A-103B)는 실질적으로 평행하게 매니폴드(102)로부터 외측으로 신장한다.
흐름 튜브(103A-103B)는 유량계의 제 1 위상 반전 굽힘 모드(first out of phase bending mode)라고 불리는 곳에서 각각의 굽힘 축선(W, W’)을 중심으로 반대 방향으로 구동기(104)에 의해 구동된다. 구동기(104)는 흐름 튜브(103A)에 장 착되는 자석 및 흐름 튜브(103B)에 장착되는 맞은편 코일과 같은 수많은 공지된 배열체 중 하나를 포함할 수 있으며, 이를 통해 교류가 양 흐름 튜브를 진동시키기 위해 흐르게 된다. 적절한 구동 신호는 유량계 전자 장치(20)에 의해 도선(110)을 통해 구동기(104)에 인가된다.
픽-오프 센서(105, 105’)는 흐름 튜브의 진동을 측정하기 위해 흐름 튜브의 양 단부에서 하나 이상의 흐름 튜브(103A, 103B)에 부착된다. 흐름 튜브(103A-103B)가 진동할 때, 픽-오프 센서(105-105’)는 제 1 픽-오프 신호 및 제 2 픽-오프 신호를 발생시킨다. 제 1 및 제 2 픽-오프 신호는 도선(111, 111’)에 인가된다.
온도 센서(107)는 하나 이상의 흐름 튜브(103A, 103B)에 부착된다. 온도 센서(107)는 시스템의 온도에 대한 방정식을 수정하기 위해 흐름 튜브의 온도를 측정한다. 경로(112)는 온도 센서(107)로부터 유량계 전자 장치(20)로 온도 신호를 전송한다.
유량계 전자 장치(20)는 각각 도선(111, 111’)에 나타나는 제 1 및 제 2 픽-오프 신호를 수신한다. 유량계 전자 장치(20)는 제 1 및 제 2 픽-오프 신호를 처리하여 유량계 센서(10)를 통해 흐르는 물질의 질량 유량, 밀도 또는 그 외 다른 특성을 계산한다. 이렇게 계산된 정보는 계량기 전자 장치(20)에 의해 경로(26)를 지나 이용 수단(도 1에 도시되지 않음)에 적용된다.
프로판 운반 -- 도 2 내지 4
도 2는 본 발명의 일례로 프로판을 거래처로 운반하는 이송 차량(200)을 도 시한다. 이송 차량(200)은 프로판 탱크(210), 코리올리 유량계(212), 및 호스(214)를 포함한다. 또한, 이송 차량(200)은 펌프, 여과기, 밸브, 보정 시스템, 또는 간략화를 위해 생략된 그 외 다른 특징들을 더 포함할 수 있다. 거래처(202)는 프로판 탱크(220)를 포함한다. 호스(214)는 프로판을 탱크(210)로부터 탱크(220)로 운반하기 위해 프로판 탱크(220)에 연결된다.
이하의 정의는 본 발명(들)을 이해하는데 도움이 될 것이다. 이송 차량은 밥테일 트럭, 트랙터-트레일러 등과 같은 프로판을 이송할 수 있는 소정의 차량을 포함한다. 거래처는 프로판의 운반을 허용하는 사람 또는 단체를 포함한다. 관리 기관은 프로판의 판매 또는 거래에 영향을 미치는 법규, 규칙 또는 정책을 가결, 집행, 또는 판단하는 개인 또는 집단을 포함한다. 관리 기관의 일례로는 일국의 농무부가 있다.
도 3은 도 2의 거래처로 프로판을 운반하는 방법(300)을 도시한다. 단계(302)에서, 이송 차량(200)은 프로판을 거래처(202)로 이송한다. 프로판을 이송하는 단계는 거래처가 있는 곳까지 가기 위한 이송 차량(200)의 도로 주행을 수반할 수 있다. 이송 차량(200)은 단계(304)에서 이송 차량(200)으로부터 거래처(202)까지 프로판을 운반한다. 프로판을 운반하는 단계는 호스(214)를 탱크(220)에 연결하여 탱크(210)로부터 탱크(220)로의 프로판의 흐름을 개시하는 단계를 수반할 수 있다. 단계(306)에서, 이송 차량(200)이 프로판을 거래처(202)로 운반할 때, 코리올리 유량계(212)는 프로판의 질량 유량을 측정한다. 코리올리 유량계(212)는 단계(308)에서 프로판의 질량 유량을 근거로 프로판의 총 부피를 결정 한다. 몇몇 예에서, 코리올리 유량계(212)는 운반될 프로판의 밀도를 측정할 수 있고, 프로판에 대한 상기 측정 밀도 및 질량 유량을 근거로 총 부피를 결정할 수도 있다. 총 부피는 프로판 운반에 대한 관리 기관의 요구 사항을 만족하기 위한 것일 수 있다. 예를 들어, 일국의 농무부는 모든 프로판 운반 유닛이 총 부피 측정을 제공할 수 있도록 요구할 수 있다. 코리올리 유량계(212)는 총 부피를 제공한다. 총 부피를 제공하는 단계는 인터페이스를 통해 총 부피를 나타내는 단계, 총 부피를 인쇄하는 단계, 또는 총 부피를 다른 시스템으로 전송하는 단계를 포함한다.
또한, 코리올리 유량계(212)는 단계(310)에서의 상수값 및 질량 유량을 이용하여 프로판의 조정된 부피를 결정한다. 상수값은 기준 온도에서의 프로판의 밀도에 상응한다. 기준 온도는 화씨 60°일 수 있다. 코리올리 유량계(212)는 조정된 부피를 제공한다. 조정된 부피를 제공하는 단계는 인터페이스를 통해 조정된 부피를 나타내는 단계, 조정된 부피를 인쇄하는 단계, 또는 조정된 부피를 다른 시스템에 전송하는 단계를 수반할 수 있다. 이러한 공개 정보를 근거로, 당업자들은 방법(300)을 실행하기 위한 기존의 프로판 운반 방법들을 변형하는 방법을 이해하게 될 것이다.
본 발명의 일례에서, 상수값은 관리 기관, 정부, 또는 미국과 같은 일국의 지역에서 승인된 기준 온도에서의 기준 밀도를 포함한다. 예를 들어, 뉴욕 주는 프로판에 대해 화씨 60°에서 509 kg/m3의 기준 밀도를 승인하는 반면에, 캘리포니 아 주는 프로판에 대해 화씨 60°에서 510 kg/m3의 기준 밀도를 승인할 수 있다.
본 발명의 또 다른 예에서, 이송 차량(200)에 의해 운반되는 프로판의 공급자는 코리올리 유량계(212)에 의해 결정되는 조정된 부피를 근거로 프로판에 대한 청구서를 작성할 수 있다. 그 후, 공급자는 상기 청구서를 거래처(202)에 송부한다.
도 4는 거래처(202)로 프로판을 운반하는 또 다른 방법(400)을 도시한다. 단계(402)에서, 이송 차량(200)은 프로판을 거래처(202)로 이송한다. 이송 차량(200)은 단계(404)에서 상기 이송 차량(200)으로부터 거래처(202)로 프로판을 운반한다. 프로판을 운반하는 단계는 호스(214)를 탱크(220)에 연결하는 단계 및 탱크(210)로부터 탱크(220)로의 프로판의 흐름을 개시하는 단계를 수반할 수 있다. 단계(406)에서, 이송 차량(200)이 프로판을 거래처(202)로 운반할 때, 코리올리 유량계(212)는 프로판의 질량 유량을 측정한다. 코리올리 유량계(212)는 단계(408)에서 상수값 및 질량 유량을 이용하여 프로판의 조정된 부피를 결정한다. 상수값은 기준 온도에서의 프로판의 밀도에 상응한다. 코리올리 유량계(212)는 조정된 부피를 제공한다. 조정된 부피를 제공하는 단계는 인터페이스를 통해 조정된 부피를 나타내는 단계, 조정된 부피를 인쇄하는 단계, 또는 상기 조정된 부피를 또 다른 시스템으로 전송하는 단계를 수반할 수 있다. 이렇게 공개된 정보를 근거로, 당업자들은 방법(400)을 실행하기 위한 기존의 프로판 운반 방법들을 변형하는 방법을 이해할 것이다.
코리올리 유량계 -- 도 5
도 5는 본 발명의 일례로 코리올리 유량계(500)에 대한 블록선도를 도시한다. 코리올리 유량계(500)는 유량계 전자 장치(530), 유량계 센서(532), 및 프로그래밍 인터페이스(534)로 구성된다. 유량계 센서(532)는 도 1의 유량계 센서(10)와 유사할 수 있다. 프로판이 유량계 센서(532)를 통해 흐를때, 유량계 전자 장치(530)는 유량계 센서(532)로부터 픽-오프 신호를 수신하도록 구성된다. 추가로, 유량계 전자 장치(530)는 프로판의 질량 유량을 결정하기 위해 픽-오프 신호를 처리하도록 구성된다. 추가로, 유량계 전자 장치(530)는 프로판의 질량 유량을 근거로 프로판의 총 부피를 결정하도록 구성된다. 추가로, 유량계 전자 장치(530)는 상수값 및 질량 유량을 이용하여 프로판의 조정된 부피를 결정하도록 구성된다.
프로그래밍 인터페이스(534)로 인해, 사용자는 상수값을 대입하거나 조정된 부피를 결정하기 위해 유량계 전자 장치(530)에 의해 이용되는 상수값을 조정할 수 있게 된다. 사용자는 여러 이유로 상수값의 조정을 원할 수 있다. 예를 들어, 관리 기관, 또는 일국의 주 정부 혹은 지역 사회는 기준 온도에서의 소정의 기준 밀도를 승인할 수 있다. 이러한 경우에, 사용자는 프로그래밍 인터페이스(534)를 사용하는 영역을 위해 기준 밀도를 근거로 상수값을 조절할 수 있다. 또한, 사용자는 운반될 프로판의 품질을 근거로 상수값을 조절하기를 원할 수 있다. 또한, 사용자는 코리올리 유량계(500)를 보정하기 위해 상수값을 조정할 수 있다.
도 1은 종래 기술상의 코리올리 유량계를 도시하며,
도 2는 본 발명의 일례로 프로판을 거래처로 운반하기 위한 이송 차량을 도시하며,
도 3은 본 발명의 일례로 프로판을 운반하는 방법을 도시하는 흐름도이며,
도 4는 본 발명의 일례로 프로판을 운반하는 또 다른 방법을 도시하는 흐름도이며,
도 5는 본 발명의 일례로 코리올리 유량계를 도시한다.
※ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ※
200: 이송 차량 202: 거래처
212, 500: 코리올리 유량계 214: 호스
220: 탱크 530: 유량계 전자 장치
532: 유량계 센서 534: 프로그래밍 인터페이스

Claims (17)

  1. 이송 차량을 이용하여 프로판을 거래처로 이송하는 단계 및 상기 프로판을 상기 이송 차량으로부터 상기 거래처로 운반하는 단계를 포함하는, 프로판 운반 방법에 있어서,
    상기 프로판을 상기 이송 차량으로부터 상기 거래처로 운반할 때, 코리올리 유량계로 상기 프로판의 질량 유량을 측정하는 단계, 및
    기준 온도에서의 프로판 밀도에 상응하는 상수값 및 상기 질량 유량을 이용하여 상기 프로판의 조정된 부피를 결정하여 상기 조정된 부피를 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    프로판 운반 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 상수값을 프로그래밍 인터페이스를 통해 조정하는 단계를 더 포함하는
    프로판 운반 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 상수값을 조정하는 단계는 관리 기관에 의해 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 조정하는 단계를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 상수값을 조정하는 단계는 한 나라의 일 지역에서 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 조정하는 단계를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  5. 제 2항에 있어서,
    상기 상수값을 조정하는 단계는 한 주(州)에서 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 조정하는 단계를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  6. 제 2항에 있어서,
    상기 상수값을 조정하는 단계는 상기 프로판의 품질을 근거로 상기 상수값을 조정하는 단계를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 질량 유량에 근거한 상기 프로판의 총 부피를 결정하여 상기 총 부피를 제공하는 단계를 더 포함하는
    프로판 운반 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 기준 온도는 약 화씨 60°를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 조정된 부피를 근거로 상기 프로판에 대한 청구서를 작성하는 단계를 더 포함하는
    프로판 운반 방법.
  10. 이송 차량을 이용하여 프로판을 거래처로 이송하는 단계 및 상기 프로판을 상기 이송 차량으로부터 상기 거래처로 운반하는 단계를 포함하는, 프로판 운반 방법에 있어서,
    상기 프로판을 상기 이송 차량으로부터 상기 거래처로 운반할 때, 코리올리 유량계로 상기 프로판의 질량 유량을 측정하는 단계, 및
    기준 온도에서의 프로판 밀도에 상응하는 상수값 및 상기 질량 유량을 이용하여 상기 프로판의 조정된 부피를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    프로판 운반 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 상수값을 프로그래밍 인터페이스를 통해 대입하는 단계를 더 포함하는
    프로판 운반 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 상수값을 대입하는 단계는 관리 기관에 의해 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 대입하는 단계를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  13. 제 11항에 있어서,
    상기 상수값을 대입하는 단계는 한 나라의 일 지역에서 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 대입하는 단계를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 상수값을 대입하는 단계는 한 주(州)에서 승인된 프로판의 밀도를 근거로 상기 상수값을 대입하는 단계를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 상수값을 대입하는 단계는 상기 프로판의 품질을 근거로 상기 상수값을 대입하는 단계를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  16. 제 10항에 있어서,
    상기 기준 온도는 약 화씨 60°를 포함하는
    프로판 운반 방법.
  17. 제 10항에 있어서,
    상기 조정된 부피를 근거로 상기 프로판에 대한 청구서를 작성하는 단계를 더 포함하는
    프로판 운반 방법.
KR1020097005394A 2002-09-26 2003-08-21 코리올리 유량계를 이용한 프로판 측정방법 KR20090042847A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/255,481 2002-09-26
US10/255,481 US6782763B2 (en) 2002-09-26 2002-09-26 Propane measurement using a coriolis flowmeter

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020057005230A Division KR20050067399A (ko) 2002-09-26 2003-08-21 코리올리 유량계를 이용한 프로판 측정방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20090042847A true KR20090042847A (ko) 2009-04-30

Family

ID=32029128

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097005394A KR20090042847A (ko) 2002-09-26 2003-08-21 코리올리 유량계를 이용한 프로판 측정방법
KR1020057005230A KR20050067399A (ko) 2002-09-26 2003-08-21 코리올리 유량계를 이용한 프로판 측정방법

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020057005230A KR20050067399A (ko) 2002-09-26 2003-08-21 코리올리 유량계를 이용한 프로판 측정방법

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6782763B2 (ko)
EP (1) EP1558900B1 (ko)
JP (2) JP4822708B2 (ko)
KR (2) KR20090042847A (ko)
CN (1) CN100380102C (ko)
AR (1) AR041082A1 (ko)
AU (1) AU2003263940B2 (ko)
BR (1) BRPI0314608B1 (ko)
CA (1) CA2498839C (ko)
HK (1) HK1081642A1 (ko)
MX (1) MXPA05003061A (ko)
PL (1) PL213634B1 (ko)
RU (1) RU2320967C2 (ko)
WO (1) WO2004029559A1 (ko)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6782763B2 (en) * 2002-09-26 2004-08-31 Micro Motion, Inc. Propane measurement using a coriolis flowmeter
CN101487981A (zh) 2004-10-13 2009-07-22 株式会社尼康 曝光装置、曝光方法及组件制造方法
US20100217536A1 (en) * 2009-02-26 2010-08-26 Invensys Systems, Inc. Bunker fuel transfer
CN103175582B (zh) * 2011-12-21 2017-11-03 新奥科技发展有限公司 流体计量方法和装置
US20150226597A1 (en) * 2014-02-12 2015-08-13 Ms. Jennifer Claire Rundle Method, System and Apparatus for Convenience and Compliance with Environmental Protection Regulations and Occupational Safety Standards during On-Site Fluid Flow Meter Calibration and Verification Procedures
DE102015103208A1 (de) 2014-10-17 2016-04-21 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem zum Messen wenigstens einer Meßgröße eines Fluids sowie Verfahren zum Betreiben eines solchen Meßsystems
US20190102966A1 (en) * 2016-03-21 2019-04-04 Envirofit International, Inc. Methods and systems of liquefied petroleum gas distribution
CN105716682B (zh) * 2016-03-30 2020-05-12 农业部沼气科学研究所 沼气工程产气量测试系统
WO2021224882A1 (en) * 2020-05-08 2021-11-11 Otodata Wireless Network Inc. Method and system for filling an lpg tank equipped with a spit valve and a fill assembly
DE102020122583A1 (de) 2020-08-28 2022-03-03 H2 Mobility Deutschland GmbH & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Eichen einer Wasserstofftankstelle
WO2024120882A1 (de) * 2022-12-08 2024-06-13 Basf Se Verfahren und vorrichtung zur überwachung eines flüssigkeitsverladevorganges

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3588481A (en) * 1969-05-01 1971-06-28 Daniel Ind Inc Digital multiplying circuit
US4238825A (en) * 1978-10-02 1980-12-09 Dresser Industries, Inc. Equivalent standard volume correction systems for gas meters
GB2102995A (en) 1981-07-22 1983-02-09 Euromatic Machine And Oil Co L Improvements in and relating to flow measurement
JPS6175219A (ja) * 1984-09-20 1986-04-17 Tokico Ltd 充填装置
JPS6241494A (ja) * 1985-08-14 1987-02-23 Meiko Sangyo Kk Lpガス充填装置における比重補正方法
US4872351A (en) * 1988-08-23 1989-10-10 Micro Motion Incorporated Net oil computer
WO1995030196A1 (en) 1994-04-29 1995-11-09 Electronic Warfare Associates, Inc. Liquid registration and control system having networked functional modules
JPH08258898A (ja) * 1995-03-23 1996-10-08 Tatsuno Co Ltd 計量装置
US5895863A (en) 1996-09-04 1999-04-20 Emerson Electric Co. Smart flowmeter pre-amplifier
US5821406A (en) * 1997-02-27 1998-10-13 Koch Industries, Inc. Crude oil measurement system and method
US6178510B1 (en) * 1997-09-04 2001-01-23 Gtech Rhode Island Corporation Technique for secure network transactions
WO2001067052A1 (en) * 2000-03-07 2001-09-13 Micro Motion, Inc. Density compensation for volume flow measured with a coriolis mass flow meter
JP2002090188A (ja) * 2000-09-20 2002-03-27 Yazaki Corp ガス計量装置
US6471487B2 (en) * 2001-01-31 2002-10-29 Micro Motion, Inc. Fluid delivery system
US6782763B2 (en) * 2002-09-26 2004-08-31 Micro Motion, Inc. Propane measurement using a coriolis flowmeter

Also Published As

Publication number Publication date
MXPA05003061A (es) 2005-05-27
EP1558900B1 (en) 2017-11-01
AR041082A1 (es) 2005-04-27
JP2006500586A (ja) 2006-01-05
RU2320967C2 (ru) 2008-03-27
EP1558900A1 (en) 2005-08-03
JP4822708B2 (ja) 2011-11-24
US20040060368A1 (en) 2004-04-01
HK1081642A1 (en) 2006-05-19
PL374652A1 (en) 2005-10-31
AU2003263940A1 (en) 2004-04-19
WO2004029559A1 (en) 2004-04-08
CA2498839C (en) 2010-03-09
CN100380102C (zh) 2008-04-09
RU2005112456A (ru) 2005-09-20
CA2498839A1 (en) 2004-04-08
KR20050067399A (ko) 2005-07-01
US6782763B2 (en) 2004-08-31
PL213634B1 (pl) 2013-04-30
CN1685203A (zh) 2005-10-19
BR0314608A (pt) 2005-07-26
BRPI0314608B1 (pt) 2016-11-08
JP2011209289A (ja) 2011-10-20
AU2003263940B2 (en) 2009-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2011209289A (ja) コリオリ流量計を用いたプロパン測定
JP4086777B2 (ja) 流量計の試験装置及び試験方法
SG177495A1 (en) Meter electronics and fluid quantification method for a fluid being transferred
JP2007309778A (ja) 流量計およびガス流量計測システム
AU2015391008B2 (en) Detecting an inaccurate flow rate measurement by a vibratory meter
MacDonald et al. Calibration of hydrogen Coriolis flow meters using nitrogen and air and investigation of the influence of temperature on measurement accuracy
WO2001067052A1 (en) Density compensation for volume flow measured with a coriolis mass flow meter
JP2007182936A (ja) Lngの受払数量管理装置および受払数量管理方法
JPH08258898A (ja) 計量装置
Rajendran Novel Application of Coriolis Meters in Custody Transfer Applications
Ramandana et al. Lng Flow Meter Application for LNG Bunkering in Indonesia
Danir Malaysian custody transfer metering philosophy
Keilty CORIOLIS MASS FLOW METERS FOR GAS AND LIQUID MEASUREMENT
Okungbowa et al. Real Time Automatic Calibration of Flow Meters for Real-Time Hydraulic Modelling

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E601 Decision to refuse application
J201 Request for trial against refusal decision
J301 Trial decision

Free format text: TRIAL DECISION FOR APPEAL AGAINST DECISION TO DECLINE REFUSAL REQUESTED 20110630

Effective date: 20121026