RU195209U1 - Устройство отбора пробы газа проточное нормализующее - Google Patents
Устройство отбора пробы газа проточное нормализующее Download PDFInfo
- Publication number
- RU195209U1 RU195209U1 RU2018142152U RU2018142152U RU195209U1 RU 195209 U1 RU195209 U1 RU 195209U1 RU 2018142152 U RU2018142152 U RU 2018142152U RU 2018142152 U RU2018142152 U RU 2018142152U RU 195209 U1 RU195209 U1 RU 195209U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- pressure
- temperature
- sampling
- measuring
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/02—Devices for withdrawing samples
- G01N1/22—Devices for withdrawing samples in the gaseous state
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к устройствам, применяемым в системе магистрального транспорта газа, а также предприятиях добычи и переработки газа и может быть применено для отбора газа из магистрального трубопровода диаметром от 200 мм до 1440 мм при давлении до 12 МПа, его нормализации до температуры в точке отбора и подаче в измерительную камеру к средству измерения таких технологических параметров как содержание влаги, давление, температура, молекулярная плотность и др.Технической задачей и положительным результатом заявляемого изобретения является разработка нового устройства отбора пробы природного газа проточного типа, для применения на магистральных газопроводах и технологических установках компрессорных и газоизмерительных станций, других объектах магистрального газопровода с давлением транспортируемой среды до 12 МПа, максимально простой конструкции и не нуждающееся в дополнительном обеспечении техническими средствами для очистки и подогрева отбираемой пробы газа.Технический результат достигается за счет конструктивного исполнения устройства в виде теплового насоса, предназначенного для монтажа непосредственно в трубопровод путем установки на фланец. Принцип действия устройства следующий:- проба, под действием давления в трубопроводе, поступает через редуцирующий дроссель в импульсную трубку, сообщающуюся с измерительной камерой, находящейся под атмосферным давлением;- проходя по импульсной трубке редуцированный (до давления, близкого к атмосферному) и охлажденный газ восстанавливает свою температуру до температуры в точке отбора;- восстановленный до исходной температуры газ с давлением, близким к атмосферному, поступает в измерительную камеру, куда подключается средство измерения влажности, температуры или другой физической величины;- газ проходит через камеру поточно и по импульсной трубке стравливается в атмосферу или в поглотительную линию.
Description
Полезная модель относится к устройствам, применяемым в системе магистрального транспорта газа, а также предприятиях добычи и переработки газа и может быть применено для отбора газа из магистрального трубопровода диаметром от 200 мм до 1440 мм при давлении до 12 МПа, его нормализации до температуры в точке отбора и подаче в измерительную камеру к средству измерения таких технологических параметров как содержание влаги, давление, температура, молекулярная плотность и др.
Устройство представляет собой конструкцию, изготовленную из металла, имеющее габариты, позволяющие производить отбор газа из срединной области (вторая треть по поперечному сечению) сечения газопроводов указанных диаметров, и подавать его в измерительную камеру по импульсной трубке. Во время прохождения газа по импульсной трубке, газ восстанавливает начальную температуру в точке отбора за счет теплового обмена со стенкой импульсной трубки, при этом конструкция устройства подобна тепловому насосу и обеспечивает теплообмен трубки с окружающей средой.
На сегодняшний день науке известны следующие технические решения, сводная информация о которых приведена в таблице 1:
1. Известно устройство для отбора проб жидкости и газа и приспособление к нему [RU 63 441 U1]. Полезная модель относится к отбору проб пластовой жидкости и газа при бурении нефтяных и газовых скважин. Устройство представляет собой цилиндрический корпус со средоразделителем в виде поршня внутри и с присоединенными с обоих концов крышками, причем непосредственно на каждой крышке расположено по одному игольчатому вентилю. Приспособление для ПЖУ, включает тройник, вентиль высокого давления и соединительные элементы.
Недостаток известного решения заключается в:
- принципе отбора пробы порцией, т.е. после забора пробы до ее высвобождения повторно устройство использовать невозможно;
- невозможности производить отбор из срединной части трубопровода;
- необходимость применения дополнительных жидкостей для контроля объема отбираемой пробы.
2. Известно устройство для отбора проб газа или конденсата [RU 82 332 U]. Полезная модель относится к устройствам для отбора проб газа или конденсата (пробоотборным устройствам) и может быть использована в нефтяной и газовой промышленности при отборе проб газа или конденсата с частой периодичностью или при одновременном отборе нескольких проб.
Недостаток известного решения заключается в:
- принципе отбора пробы порцией, т.е. после забора пробы до ее высвобождения повторно устройство использовать невозможно;
- невозможности производить отбор из срединной части трубопровода;
- необходимости применения датчиков температуры, давления и контроллера для обеспечения работы устройства;
- наличие электромагнитных клапанов в составе устройства, усложняющих конструкцию и эксплуатацию, а также требующих внешнего электрического питания и коммутационной аппаратуры;
- потребность в принудительном термостатировании капсул газом.
3. Также известно устройство для отбора пробы газов [патент №2158421 кл. G 01N 1/22, 1999 г.] для контроля чистоты воздуха низкого давления, содержащее зонд, пробоотборную трубку, коническую камеру и анализатор пробы.
Недостатком этого пробоотборного устройства является невозможность применения на рабочих давлениях магистральных газопроводов до 12 МПа (устройство применимо на низких давлениях до 0,1 МПа); возможность наддува воздуха в коническую камеру через открытую ее часть в случае возникновения сильных ветровых потоков в атмосфере и нарушение стационарности течения газовой среды, что приводит к резкому снижению изокинетичности пробоотбора и его представительности. Кроме того, частицы пыли могут через коническую камеру засасываться в пробоотборный патрубок и попадать в измерительную камеру анализатора.
4. Также известно устройство для отбора проб газов [патент RU 60724 U1 от 26.09.2006], содержащее зонд, отборную трубку, запорный элемент, коническую камеру с установленным в ней с возможностью перемещения пробозаборным патрубком, и анализатор, соединенный с пробозаборным патрубком. Устройство относится к технике пробоотбора и контроля содержания механических примесей в воздухе и газовых средах и может быть использовано для мониторинга чистоты газов, транспортируемых по магистральным трубопроводам потребителю, в ракетно-космической, газовой, атомной, химической и в других отраслях промышленности.
Недостатком указанного изобретения является, невозможность применения для взрывопожароопасных газов, а также при рабочих давлениях магистральных газопроводов (до 12 МПа), отсутствие измерительной камеры для монтажа средств измерения.
5. Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является схема прямого непрерывного отбора проб с применением редуктора давления [ГОСТ 31370-2008 Межгосударственный стандарт. Газ природный. Руководство по отбору проб]. Схема предназначена для прямого непрерывного отбора проб, в том числе из среды природного газа.
В состав указанной схемы входят клапан сброса давления, обогреваемая камера, электронагреватель, термоизоляция, компрессор, шаровой вентиль, пламегаситель, индикатор температуры, ротаметр, аналитический блок, сигнализатор взрывоопасных концентраций, фильтр пыли, редуктор с регулятором давления и запорная арматура.
Минусами приведённой выше схемы является большое количество элементов необходимых для обеспечения ее работы, сложность конструкции и процедуры обслуживания и наличие сопутствующих затрат на обогрев импульсных линий, редуктора, запорной арматуры и другого оборудования; необходимость проведения отборов в лабораторном помещении.
Технической задачей и положительным результатом заявляемого изобретения является разработка нового устройства отбора пробы природного газа проточного типа (фиг. 1), для применения на магистральных газопроводах и технологических установках компрессорных и газоизмерительных станций, других объектах магистрального газопровода с давлением транспортируемой среды до 12 МПа, максимально простой конструкции и не нуждающееся в дополнительном обеспечении техническими средствами для очистки и подогрева отбираемой пробы газа.
Технический результат достигается за счет конструктивного исполнения устройства (фиг. 1) в виде теплового насоса, предназначенного для монтажа непосредственно в трубопровод путем установки на фланец. Установка в трубопровод производиться путем зажима монтажной пластины (фиг. 2, сн. 5) между двумя фланцами. Принцип действия устройства следующий:
- проба, под действием давления в трубопроводе, поступает через редуцирующий дроссель (фиг. 2, сн. 1) в импульсную трубку (фиг. 2, сн. 2; фиг. 5, сн. 2), сообщающуюся с измерительной камерой (фиг. 2, сн. 6), находящейся под атмосферным давлением;
- проходя по импульсной трубке редуцированный (до давления близкого к атмосферному) и охлажденный газ восстанавливает свою температуру до температуры в точке отбора;
- восстановленный до исходной температуры газ с давлением, близким к атмосферному, поступает в измерительную камеру (фиг. 3), куда подключается через резьбовое соединение (фиг. 3, сн. 12) средство измерения влажности, температуры или другой физической величины;
- газ проходит через отверстия в камере (фиг. 3, сн. 13, сн. 14) поточно, и по импульсной трубке стравливается в атмосферу или в поглотительную линию (фиг. 5, сн. 8);
Восстановление температуры газа обеспечивается за счет внутренней поверхности импульсной трубки (фиг. 2, сн. 2) и наружной поверхности теплообменных гребней (фиг. 2, сн. 3; фиг. 6, сн. 11)
Для подключения дросселя применяется внутренняя резьба в импульсной трубке. Для защиты дросселя от засорения место установки (фиг. 2, сн. 1) оснащается дополнительными юбками, отводящими механические частицы в стороны - по потоку движения газа.
Импульсная трубка по всей длине имеет двухсторонний сварной шов с теплообменными гребнями. Трубка в плоскости гребня уложена таким образом, чтобы при образовании конденсата на отключенном устройстве он мог стечь в нижнюю точку. Дроссель вкручивается в трубку под углом к горизонту для обеспечения слива конденсата из нижней точки.
Длина импульсной трубки и наружная площадь теплообменных гребней подобрана таким образом, чтобы обеспечивать восстановление температуры редуцированного газа до исходной при перепаде давления на дросселе до 12 МПа (относительно близкого к атмосферному во внутренней полости импульсной трубки). Для обеспечения возможности переключения между импульсными трубками, а также обеспечения возможности отключения измерительной камеры от технологического процесса предусматриваются трехходовой (фиг. 5, сн. 9) и игольчатый краны (фиг. 5, сн. 10).
Измерительная камера имеет двух ступенчатую проточку сверху, с внутренней резьбой (фиг. 3, сн. 12) для подключения приборов и оборудования, и две проточки в стенках: выше (фиг. 3, сн. 13) - вход пробы, ниже (фиг. 3, сн. 14) - выход пробы. Расположение выхода пробы у дна камеры позволяет выдувать конденсат из измерительной камеры при его образовании. Измерительная камера может крепиться на монтажной пластине как путем сварки, так и путем резьбового соединения или постановкой в паз.
Для повышения механических свойств устройства теплообменный гребень усилен ребрами жесткости (фиг. 6, сн. 15). Стыки деталей устройства выполнены сваркой. Монтаж устройства в трубопровод производиться на фланец путем зажатия монтажной пластины устройства между двумя фланцами стыком типа шип (со стороны обоих фланцев) - паз (с обеих сторон монтажной пластины). Для монтажа устройства в трубопроводы диаметра менее 1440 мм монтажный фланец устанавливается на катушку трубопровода ДУ 200, длина которой подобрана таким образом, чтобы дроссели находились во второй трети потока (фиг. 4). Для обеспечения термостабилизации наружных импульсных трубок за счет теплоты газопровода предусматривается теплоизоляционный чехол (фиг. 4, сн. 16).
Устройство изготавливается из нержавеющей стали.
Положительный результат полезной модели заключается в создании устройства отбора пробы проточного типа для применения на магистральных газопроводах давлением до 12 МПа (в том числе на компрессорных и газоизмерительных станциях), обеспечивающее редуцирование газа до давления близкого к атмосферному и нормализацию его параметров без дополнительных внешних приспособлений и устройств, а также не требующее монтажа дополнительного оборудования на площадке или в шкафу.
Список источников:
1. Устройство для отбора проб жидкости и газа и приспособление к нему патент RU 63441 U1.
2. Устройство для отбора проб газа или конденсата патент RU 82332 U.
3. Устройство для отбора пробы газов патент №2158421 кл. G 01N 1/22, 1999 г.
4. Устройство для отбора проб газов патент RU 60724 U1 от 26.09.2006 г.
5. Схема прямого непрерывного отбора проб с применением редуктора давления - ГОСТ 31370-2008 Межгосударственный стандарт. Газ природный. Руководство по отбору проб.
Claims (1)
- Устройство отбора пробы газа проточное нормализующее, характеризующееся тем, что оно выполнено в виде теплового насоса из нержавеющей стали, который содержит импульсную трубку, редуцирующий дроссель, измерительную трубу, соединенную с измерительной камерой, при этом по всей длине импульсной трубки выполнен двухсторонний шов с теплообменными гребнями, причем длина импульсной трубки и наружная площадь теплообменных гребней подобраны таким образом, чтобы обеспечить восстановление температуры редуцированного газа до исходной при перепаде давления на дросселе до 12 МПа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018142152U RU195209U1 (ru) | 2018-11-29 | 2018-11-29 | Устройство отбора пробы газа проточное нормализующее |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018142152U RU195209U1 (ru) | 2018-11-29 | 2018-11-29 | Устройство отбора пробы газа проточное нормализующее |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU195209U1 true RU195209U1 (ru) | 2020-01-17 |
Family
ID=69167392
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018142152U RU195209U1 (ru) | 2018-11-29 | 2018-11-29 | Устройство отбора пробы газа проточное нормализующее |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU195209U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0344618A2 (de) * | 1988-05-30 | 1989-12-06 | Tibor Bernath | Vorrichtung zur Entnahme einer Gasprobe |
RU60724U1 (ru) * | 2006-09-26 | 2007-01-27 | Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина" | Устройство для отбора проб газов |
RU82332U1 (ru) * | 2009-01-26 | 2009-04-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов газовых технологий-ВНИИГАЗ" | Устройство для отбора проб газа или конденсата |
RU2354826C2 (ru) * | 2007-02-26 | 2009-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Трансгаз Ставрополь" | Способ непрерывного дискретного отбора проб вещества метки-индикатора из газовой скважины и устройство для его осуществления |
RU165514U1 (ru) * | 2015-12-15 | 2016-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Мониторинг" | Устройство для отбора пробы сжиженного газа |
-
2018
- 2018-11-29 RU RU2018142152U patent/RU195209U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0344618A2 (de) * | 1988-05-30 | 1989-12-06 | Tibor Bernath | Vorrichtung zur Entnahme einer Gasprobe |
RU60724U1 (ru) * | 2006-09-26 | 2007-01-27 | Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина" | Устройство для отбора проб газов |
RU2354826C2 (ru) * | 2007-02-26 | 2009-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Трансгаз Ставрополь" | Способ непрерывного дискретного отбора проб вещества метки-индикатора из газовой скважины и устройство для его осуществления |
RU82332U1 (ru) * | 2009-01-26 | 2009-04-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов газовых технологий-ВНИИГАЗ" | Устройство для отбора проб газа или конденсата |
RU165514U1 (ru) * | 2015-12-15 | 2016-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Мониторинг" | Устройство для отбора пробы сжиженного газа |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГОСТ 31370-2008 Межгосударственный стандарт. Газ природный. Руководство по отбору проб, 01.01.2010. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102121896B (zh) | 一种高温高压环路喷射腐蚀模拟及电化学测试实验装置 | |
US20090084199A1 (en) | Quick-change sorbent trap module and method | |
RU2007117719A (ru) | Способ и система взятия проб для получения пробы из атмосферы защитной оболочки реактора ядерно-технической установки | |
AU2014302923A1 (en) | Sample conditioning system for low pressure gas | |
CN106770951A (zh) | 超低浓度烟气在线监测系统及分析方法 | |
RU2715724C2 (ru) | Конденсатно-газовые соотношения углеводородсодержащих текучих сред | |
CN107367403B (zh) | 工作可靠的多点高温样气采集系统 | |
US5363874A (en) | Automated sample conditioning module | |
US20090084198A1 (en) | Atmospheric sampling apparatus with flexible line and probe | |
CN101482483B (zh) | 一种管道内腐蚀检测装置及其使用方法 | |
CN210774922U (zh) | 一种带有采样系统的露点仪 | |
CN208588715U (zh) | 一种用于船舶尾气脱硫装置的烟气检测装置 | |
CN106969946B (zh) | 一种用于凝汽器检漏的凝结水取样方法及装置 | |
RU195209U1 (ru) | Устройство отбора пробы газа проточное нормализующее | |
CN207318189U (zh) | 一种用于燃煤电厂scr脱硝装置烟气分区格栅取样系统 | |
CN113466104A (zh) | 微通道内气溶胶穿透检测装置及方法 | |
CN209485790U (zh) | 一种烟气取样加热探杆 | |
CN206057063U (zh) | 一种船舶烟气监测系统烟气预处理装置 | |
CN214060417U (zh) | 煤制气气化炉喷嘴冷却分离器氮气放空管co浓度分析系统 | |
CN214334404U (zh) | 一种高温采样装置 | |
CN207248572U (zh) | 一种真空管道内液体取样装置 | |
CN112730505B (zh) | 用于低温流体节流和定量测量的可视化实验舱 | |
CN212030759U (zh) | 一种带采样口及温度测量接口的油视镜 | |
CN209043671U (zh) | 一种新型加热采样探杆 | |
CN201210156Y (zh) | 柴油机油腐蚀性评定试验装置 |