RU118101U1 - Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды с совмещенными датчиками давления и уровня жидкости в мерном сосуде - Google Patents

Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды с совмещенными датчиками давления и уровня жидкости в мерном сосуде Download PDF

Info

Publication number
RU118101U1
RU118101U1 RU2012112373/07U RU2012112373U RU118101U1 RU 118101 U1 RU118101 U1 RU 118101U1 RU 2012112373/07 U RU2012112373/07 U RU 2012112373/07U RU 2012112373 U RU2012112373 U RU 2012112373U RU 118101 U1 RU118101 U1 RU 118101U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
automatic control
vessel
degasser
liquid level
Prior art date
Application number
RU2012112373/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Павлович Синицын
Татьяна Константиновна Круглова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт"
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 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт"
Priority to RU2012112373/07U priority Critical patent/RU118101U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU118101U1 publication Critical patent/RU118101U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды, содержащее мерный сосуд-дегазатор, источник газа-носителя, газоанализатор и присоединенные к перечисленным технологическим элементам трубопроводы с запорными органами, а также блок автоматического управления с двумя входами, первый из которых соединен с датчиком уровня жидкости в указанном сосуде, второй - с датчиком давления в нем, и с выходами по числу запорных органов, с управляющими элементами которых данные выходы соединены, отличающееся тем, что датчик давления в мерном сосуде-дегазаторе служит одновременно датчиком уровня жидкости в указанном сосуде и соединен параллельно со своим основным вторым входом к соответствующему первому входу блока автоматического управления, а последний дополнительно содержит преобразователь сигнала от датчика давления в сигнал, пропорциональный уровню жидкости в мерном сосуде-дегазаторе.

Description

Область использования полезной модели
Полезная модель относится к контролю технологических процессов и может быть использована для автоматизированного анализа протекающих в трубопроводах газожидкостных сред.
Уровень техники
Известно принятое в качестве прототипа полезной модели устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды, содержащее мерный сосуд-дегазатор, источник газа-носителя, газоанализатор, и присоединенные к перечисленным технологическим элементам трубопроводы с запорными органами, а также блок автоматического управления с двумя входами, первый из которых соединен с датчиком уровня жидкости в указанном сосуде, второй - с датчиком давления в нем, и с выходами по числу запорных органов, с управляющими элементами которых данные выходы соединены (RU 36742, G21C 17/022, 2004). К недостаткам устройства по прототипу можно отнести необходимость использования двух независимых датчиков: датчика давления в мерном сосуде-дегазаторе и датчика уровня жидкости в указанном сосуде, причем датчик уровня обычно представляет собой ненадежный поплавковый механизм или недостаточно точный измеритель электрической емкости.
Задачей полезной модели является повышение точности и надежности автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды, а достигаемым техническим результатом - упрощение измерительной схемы устройства автоматического контроля.
Раскрытие полезной модели
Указанные задача и достигаемый технический результат обеспечиваются тем, что в устройстве для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды, содержащем мерный сосуд-дегазатор, источник газа-носителя, газоанализатор и присоединенные к перечисленным технологическим элементам трубопроводы с запорными органами, а также блок автоматического управления с двумя входами, первый из которых соединен с датчиком уровня жидкости в указанном сосуде, второй - с датчиком давления в нем, и с выходами по числу запорных органов, с управляющими элементами которых данные выходы соединены, согласно полезной модели датчик давления в мерном сосуде-дегазаторе служит одновременно датчиком уровня жидкости в указанном сосуде и соединен параллельно со своим основным вторым входом к соответствующему первому входу блока автоматического управления, а последний дополнительно содержит преобразователь сигнала от датчика давления в сигнал, пропорциональный уровню жидкости в мерном сосуде-дегазаторе.
Причинно-следственная связь отличительных признаков полезной модели с достигаемым техническим результатом заключается в том, что использование одного простого по конструкции датчика давления для получения управляющих сигналов от двух различных измерений существенно упрощает измерительную схему, то есть обеспечивает получение ожидаемого технического результата.
Краткое описание чертежа
На чертеже схематически изображено устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды согласно полезной модели.
Подробное описание полезной модели Устройство для контроля состава газовой фазы газожидкостной среды содержит мерный сосуд-дегазатор МСД 1, газоанализатор ГА 2, соединенный с газовым объемом МСД 1 трубопроводом 3 с запорным органом 4, трубопровод 5 с запорным органом 6 для подачи в МСД 1 отбираемой газожидкостной пробы, трубопровод 7 продувки с запорным органом 8 для выпуска газовой среды из МСД 1, трубопровод 9 с запорным органом 10 для подачи в МСД 1 газа-носителя от не показанного на чертеже источника, трубопровод 11 с запорным органом 12 для слива пробы из МСД 1. Последний снабжен датчиком Д 13 давления, который одновременно служит датчиком уровня жидкости в МСД 1. Устройство снабжено также блоком автоматического управления БАУ 14 с двумя входами 15, 16 и преобразователем ПР 17 сигнала от датчика давления Д 13 в сигнал, пропорциональный уровню жидкости в МСД 1, причем вход 15 соединен с датчиком Д 13 непосредственно с помощью линии 18, а вход 16 - с тем же датчиком Д 13 по линии 19 через ПР 17. Запорные органы 4, 6, 8, 10, 12 снабжены управляющими элементами 20, соединенными с БАУ 14 соответствующими линиями связи (на чертеже не пронумерованы).
Работа устройства
Работа устройства для контроля состава газовой фазы газожидкостной среды согласно полезной модели происходит следующим образом. На первом этапе производится продувка МСД 1. Для этого по команде БАУ 14 открываются запорные органы 8, 10 и 12 соответственно на трубопроводе 7 продувки, трубопроводе 11 слива и трубопроводе 9 газа-носителя. Одновременно закрываются запорные органы 4 и 6 соответственно на трубопроводе 3 подачи газовой смеси на газоанализатор 2 и трубопроводе 5 подачи отбираемой газожидкостной пробы на анализ. Продувка продолжается не менее 5-7 кратной смены объема МСД 1. Затем БАУ 14 подает команду на открытие запорного органа 6. При этом происходит заполнение газожидкостной пробой МСД 1 до достижения в нем заданного уровня жидкости, фиксируемого датчиком Д 13 сигнал от которого полается на вход 16 БАУ 14 через преобразователь ПР 17. При получении указанного сигнала БАУ 14 закрывает запорный орган 6. Затем осуществляется выдержка для установления в МСД 1 фазового равновесия, после чего БАУ 14 подает команду на открытие запорного органа 10 на трубопроводе 9 подачи газа носителя, поддерживая его в открытом состоянии до достижения давления в газовом объеме сосуда 1 заданной величины, фиксируемого по сигналу от датчика Д 13, поступающего на вход 15 БАУ 14 по линии 18. После этого по команде БАУ 14 закрывается запорный орган 10 на трубопроводе 9 подачи газа-носителя и открывается запорный орган 4 на трубопроводе 3 подачи газовой фазы пробы в смеси с газом-носителем на газоанализатор (хроматограф) ГА 2. Затем цикл повторяется с заданной периодичностью.

Claims (1)

  1. Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды, содержащее мерный сосуд-дегазатор, источник газа-носителя, газоанализатор и присоединенные к перечисленным технологическим элементам трубопроводы с запорными органами, а также блок автоматического управления с двумя входами, первый из которых соединен с датчиком уровня жидкости в указанном сосуде, второй - с датчиком давления в нем, и с выходами по числу запорных органов, с управляющими элементами которых данные выходы соединены, отличающееся тем, что датчик давления в мерном сосуде-дегазаторе служит одновременно датчиком уровня жидкости в указанном сосуде и соединен параллельно со своим основным вторым входом к соответствующему первому входу блока автоматического управления, а последний дополнительно содержит преобразователь сигнала от датчика давления в сигнал, пропорциональный уровню жидкости в мерном сосуде-дегазаторе.
    Figure 00000001
RU2012112373/07U 2012-04-02 2012-04-02 Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды с совмещенными датчиками давления и уровня жидкости в мерном сосуде RU118101U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112373/07U RU118101U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды с совмещенными датчиками давления и уровня жидкости в мерном сосуде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112373/07U RU118101U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды с совмещенными датчиками давления и уровня жидкости в мерном сосуде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU118101U1 true RU118101U1 (ru) 2012-07-10

Family

ID=46849087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112373/07U RU118101U1 (ru) 2012-04-02 2012-04-02 Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды с совмещенными датчиками давления и уровня жидкости в мерном сосуде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU118101U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203011791U (zh) 一种瓦斯吸附解吸试验装置
CN206609743U (zh) 水驱气藏水侵动态储量损失实验测试系统
KR100731146B1 (ko) 수소 저장체의 수소 저장 성능 평가 장치
CN103149250B (zh) 在线总有机碳水质分析仪及在线总有机碳水质分析方法
CN103149122A (zh) 炼钢用钙系助剂中活性钙分析仪
CN204855299U (zh) 一种密度检测仪
CN109085112B (zh) 致密岩样的渗透率测定方法及装置
CN103674800B (zh) 一种低渗透岩样渗透率的测量装置及其测量方法
CN203732397U (zh) 一种乳化炸药密度快速检测仪
RU118101U1 (ru) Устройство для автоматического контроля состава газовой фазы газожидкостной среды с совмещенными датчиками давления и уровня жидкости в мерном сосуде
CN210051719U (zh) 原油硫化氢自动在线检测装置
CN108195950A (zh) 基于气相色谱仪的标准气体稀释装置的稀释误差检测装置及其检测方法
CN209327149U (zh) 一种气相中乙炔含量的检测装置
CN109765275B (zh) 一种室外快速在线检测原油硫化氢含量的方法、装置
CN104155207B (zh) 含气量解吸测定装置
CN107589101B (zh) 基于紫外荧光法的在线含油污水检测装置
CN108896439A (zh) 一种快速测量页岩气煤层气现场解吸含气性的实验系统
NO329331B1 (no) Fremgangsmate for maling av de relative andeler av olje og vann i et strommende flerfasefluid, og en apparatur for dette.
JP2011069801A (ja) 容積変化率測定による液体内の気泡量測定装置
CN203069542U (zh) 在线总有机碳水质分析仪
CN204255801U (zh) 一种页岩气扩散能力测试仪
EP3394383A1 (en) Portable arrangement for automatical annulus testing
CN104678767B (zh) 任意调节二氧化碳通量和泄漏及反扩散系数的方法及标准装置
RU59715U1 (ru) Измеритель продукции скважины по нефти, газу и воде
CN201378112Y (zh) 采样装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140403

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20161020

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180403