RU2013152565A - Способ учета и баланса количества газа и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ учета и баланса количества газа и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2013152565A
RU2013152565A RU2013152565/28A RU2013152565A RU2013152565A RU 2013152565 A RU2013152565 A RU 2013152565A RU 2013152565/28 A RU2013152565/28 A RU 2013152565/28A RU 2013152565 A RU2013152565 A RU 2013152565A RU 2013152565 A RU2013152565 A RU 2013152565A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
volumes
supplier
balance
mass
Prior art date
Application number
RU2013152565/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2572411C2 (ru
Inventor
Вячеслав Алексеевич Старовойтов
Original Assignee
Вячеслав Алексеевич Старовойтов
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 Вячеслав Алексеевич Старовойтов filed Critical Вячеслав Алексеевич Старовойтов
Priority to RU2013152565/28A priority Critical patent/RU2572411C2/ru
Publication of RU2013152565A publication Critical patent/RU2013152565A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572411C2 publication Critical patent/RU2572411C2/ru

Links

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

1. Способ учета и баланса количества газа, по которому, на отчетном интервале времени, на основании установленных ранее центром метрологической службы относительных погрешностей (относительных расширенных неопределенностей) средств измерений расхода газа в диапазоне измерений узлов учета газа потребителей с помощью статистической обработки, устанавливают ΔV- приращения объемов к измеренным исходным объемам в стандартных условиях, но не более абсолютной погрешности соответствующего средства измерений расхода, причем баланс исходных объемов поставщика и потребителей или исходного объема поставщика и скорректированных объемов потребителей составляют в виде разности объемов, между объемом, отпущенным поставщиком газа и суммой объемов, израсходованных потребителями с приборным учетом и потребителей с учетом газа по нормам, причем производят расчет и изменение приращений к каждому узлу учета газа, в установленных пределах, при устремлении разности объемов, участвующих в балансе газа к нулю, причем известный способ распространенпри условиях случайного характера распределения неопределенности измерений,при постоянстве установленной центром метрологии абсолютной величины неопределенности измерений в межповерочном интервале средств измерения количества газа,при учете реальных условий эксплуатации, в которых неопределенность измерений изменяется по установленному закону,при учете изменения физико-химических свойств газа за время отчетного периода, отличающийся тем, чтосоставляется баланс объемов газа, причем рассчитывают ΔV- приращения к объемам потребителей и объемам поставщика, включая измен

Claims (8)

1. Способ учета и баланса количества газа, по которому, на отчетном интервале времени, на основании установленных ранее центром метрологической службы относительных погрешностей (относительных расширенных неопределенностей) средств измерений расхода газа в диапазоне измерений узлов учета газа потребителей с помощью статистической обработки, устанавливают ΔVΔ - приращения объемов к измеренным исходным объемам в стандартных условиях, но не более абсолютной погрешности соответствующего средства измерений расхода, причем баланс исходных объемов поставщика и потребителей или исходного объема поставщика и скорректированных объемов потребителей составляют в виде разности объемов, между объемом, отпущенным поставщиком газа и суммой объемов, израсходованных потребителями с приборным учетом и потребителей с учетом газа по нормам, причем производят расчет и изменение приращений к каждому узлу учета газа, в установленных пределах, при устремлении разности объемов, участвующих в балансе газа к нулю, причем известный способ распространен
при условиях случайного характера распределения неопределенности измерений,
при постоянстве установленной центром метрологии абсолютной величины неопределенности измерений в межповерочном интервале средств измерения количества газа,
при учете реальных условий эксплуатации, в которых неопределенность измерений изменяется по установленному закону,
при учете изменения физико-химических свойств газа за время отчетного периода, отличающийся тем, что
составляется баланс объемов газа, причем рассчитывают ΔVΔ - приращения к объемам потребителей и объемам поставщика, включая изменение величин и знаков приращений, как для потребителей, так и для поставщика, дополнительно составляется баланс масс газа аналогично балансу объемов, для чего определяют на узле учета поставщика отпущенную исходную массу газа и потребленные исходные массы газа потребителями с приборным учетом и без приборного учета по нормам,
причем исходные массы газа могут быть измерены любым известным методом измерений, либо получены расчетным путем умножения исходных измеренных или установленных по нормам объемов в стандартных условиях поставщика и потребителей на соответствующие величины по ближайшим точкам отбора к узлу учета газа плотностей газа в стандартных условиях.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно проводят коррекцию и баланс скорректированных масс газа поставщика и потребителей аналогично проведению баланса скорректированных объемов, причем коррекция производится путем суммирования ΔMΔ - приращения массы с исходной массой, причем ΔMΔ - приращение массы рассчитывают умножением величины относительной суммарной неопределенности измерения или определения массы в долях единицы на соответствующую величину исходной массы, величину ΔMΔ - приращения массы устанавливают не более абсолютной величины суммарной расширенной неопределенности измерений или определения массы в диапазоне измерений, установленных в нормативных документах, при этом принимают знак приращения, обеспечивающий сходимость баланса масс.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно приводят баланс объемов к балансу масс газа, для чего, во первых, определяют составляющие баланс величины ΔVm - скорректированных объемов, при этом измеренную или рассчитанную исходную массу на узле учета поставщика и узлах учета потребителей относят к соответствующей договорной плотности газа в стандартных условиях, которую определяют по среднему значению текущей плотности в стандартных условиях за предыдущий отчетный период или другим способом, во вторых дополнительно определяют величины ΔVm - приращений к исходным объемам поставщика и потребителей путем определения абсолютной величины разности между текущими ΔVm - скорректированными объемами и соответствующими исходными объемами в стандартных условиях, в третьих дополнительно суммируют текущие ΔVΔ и ΔVm приращения с текущими исходными объемами в стандартных условиях и проводят баланс вторично скорректированных объемов поставщика и потребителей на отчетном интервале времени, устанавливая знаки суммарных ΔVΔ и ΔVm приращений в целях сходимости баланса.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что при определении баланса масс газа дополнительно к сумме скорректированных масс потребителей прибавляют сумму соответствующих масс тепловых транспортных потерь газа по участкам газораспределительной сети, причем элементарную потерю массы газа определяют на участке газораспределительной сети в единицу времени произведением перепада плотности газа в стандартных условиях на известный расход объема газа на выделенном участке газораспределительной сети, перепад плотности рассчитывают по разности величин плотностей в стандартных условиях в начале и в конце выделенного участка, начало участка определено точкой отбора газа поставщика, конец - ближайшей точкой отбора газа, например точкой отбора газа на газопроводе удаленного потребителя, а общие тепловые потери массы определяют, суммируя элементарные потери по участкам газораспределительной сети на отчетном интервале времени определения баланса газа, считая перепад плотности в стандартных условиях величиной постоянной по участкам газораспределительной сети.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что при определении баланса объема газа дополнительно к сумме скорректированных объемов потребителей прибавляют сумму объемов тепловых транспортных потерь газа по участкам газораспределительной сети, причем элементарную тепловую потерю объема газа на участке газораспределительной сети в единицу времени определяют путем деления соответствующей элементарной тепловой потери массы на договорную плотность в стандартных условиях, а общие тепловые потери объема рассчитывают, суммируя элементарные потери объема по участкам газораспределительной сети на интервале времени определения баланса объема газа, причем элементарную потерю массы газа определяют на участке газораспределительной сети в единицу времени произведением перепада плотности газа в стандартных условиях на известный расход объема газа на выделенном участке газораспределительной сети, перепад плотности рассчитывают по разности величин плотностей в стандартных условиях в начале и в конце выделенного участка, начало участка определено точкой отбора газа поставщика, конец - ближайшей точкой отбора газа, например, точкой отбора газа на газопроводе удаленного потребителя,
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что дополнительно проводят расчет теплового баланса, при этом в балансе масс умножают каждую составляющую на рассчитанную среднюю величину теплотворной способности единицы массы газа, определенную за несколько текущих прошедших месяцев, с учетом текущей ежесуточной теплотворной способности единицы массы газа, которую рассчитывают путем деления текущей ежесуточно измеренной теплотворной способности единицы объема газа на соответствующую текущую измеренную или рассчитанную плотность в стандартных условиях, причем текущую теплотворную способность единицы объема газа и текущую плотность в стандартных условиях определяют из проб на ближайшей точке отбора газа от узла учета.
7. Автоматизированная система коммерческого учета газа (АСКУГ) содержит первый сервер поставщика газа и второй сервер региональной компании по реализации газа - РГК, содержит канал связи поставщика и канал связи РГК ориентированные на технологию GSM/GPRS - связи, содержит поточный хроматограф поставщика газа с системой отбора газа из магистрального газопровода высокого давления газа, содержит газораспределительные станции - ГРС,
распределенные по районам региона,
входы которых подключены к магистральному газопроводу,
а выходы последовательно через узлы коммерческого учета газа, принадлежащие ГРС и соответствующие газораспределительные сети районов региона, подключены к коммерческим узлам учета газа потребителей напрямую или через кустовые узлы учета газа,
первый сервер поставщика через канал связи поставщика подключен ко второму серверу, подключен к поточному хроматографу поставщика,
узлы учета газа АСКУГ содержат корректоры, в состав которых входят порты, ориентированные на технологию GSM/GPRS - связи и порты местной связи,
причем порты корректоров узлов учета газа ГРС с технологией GSM/GPRS - связи подключены через канал связи поставщика к первому серверу поставщика,
аналогичные порты корректоров узлов учета газа потребителей и кустовых узлов учета газа подключены через канал связи РГК ко второму серверу, а порты местной связи узлов учета газа по необходимости ориентированы на организацию местных автоматизированных систем, отличающийся тем, что для реализации предлагаемого способа по п.4 или 5, или 6 АСКУГ дополнительно содержит районные серверы, установленные по районам региона, которые связаны через канал связи РГК с соответствующими по району узлами коммерческого учета газа потребителей и кустовыми узлами учета газа через порты корректоров узлов учета, ориентированные на технологию GSM/GPRS - связи, районные сервера также связаны через канал связи РГК со вторым сервером РГК, связаны с соответствующими району хроматографом или плотномером, установленным в районе на газопроводе удаленного потребителя, которые также связаны через канал связи РГК со вторым сервером РГК.
8. Автоматизированная система коммерческого учета газа АСКУГ по п.7, отличающаяся тем, что узлы коммерческого учета газа дополнительно содержат корректоры учета и расчета вторичных параметров коррекции, в состав каждого из которых входит микропроцессор с портами ориентированными на технологию GSM/GPRS - связи и местную связь, причем порт GSM/GPRS - связи подключается к соответствующему каналу GSM/GPRS - связи, первый порт местной связи подключен к порту местной связи соответствующего корректора узла учета газа, второй порт местной связи подключен к входу персонального компьютера, а информационный выход микропроцессора подключен к дисплею табло корректора учета и расчета вторичных параметров коррекции.
RU2013152565/28A 2013-11-26 2013-11-26 Способ учета и баланса количества газа и устройство для его осуществления RU2572411C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152565/28A RU2572411C2 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Способ учета и баланса количества газа и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152565/28A RU2572411C2 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Способ учета и баланса количества газа и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013152565A true RU2013152565A (ru) 2015-06-10
RU2572411C2 RU2572411C2 (ru) 2016-01-10

Family

ID=53285049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013152565/28A RU2572411C2 (ru) 2013-11-26 2013-11-26 Способ учета и баланса количества газа и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572411C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113343398A (zh) * 2021-06-01 2021-09-03 南京惟真智能管网科技研究院有限公司 基于管网系统运行参数优化的方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184812U1 (ru) * 2018-03-01 2018-11-12 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие космического приборостроения "Квант" Прибор учета расхода природного газа диафрагменного типа с функцией самодиагностики

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2073212C1 (ru) * 1992-04-01 1997-02-10 Александр Михайлович Фролов Способ измерения расхода
RU45535U1 (ru) * 2004-12-14 2005-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Комплекс измерительно-вычислительный для контроля и учета электроэнергии
RU2425333C1 (ru) * 2009-12-02 2011-07-27 Вячеслав Алексеевич Старовойтов Способ измерения расхода и количества газообразных сред
RU2443001C1 (ru) * 2010-08-05 2012-02-20 Сергей Петрович Алексеев Способ сбора информации об экологическом состоянии региона и автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113343398A (zh) * 2021-06-01 2021-09-03 南京惟真智能管网科技研究院有限公司 基于管网系统运行参数优化的方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2572411C2 (ru) 2016-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104236652B (zh) 用于确定流动气体的至少一个气体参数的方法
Cui et al. The effects of baryons on the halo mass function
EP3287750B1 (en) Gas meter system and heating-value estimation method
US7937247B2 (en) Virtual metering
CN113570475A (zh) 智慧管网能量计量数据跨网共享方法及系统
US20240133731A1 (en) Methods and systems for energy measuring based on natural gas data of smart gas meter
RU2013152565A (ru) Способ учета и баланса количества газа и устройство для его осуществления
US11592323B2 (en) Methods and systems for measuring energy of natural gas in a full cycle
CN111998918A (zh) 一种误差校正方法、误差校正装置及流量传感系统
CN109358095A (zh) 一种混合气体各组分气体浓度的定量测量方法和系统
KR20160150191A (ko) 전력 사용량 측정 미터간 보정 방법
CN111198891B (zh) 数据源融合方法、电子设备及非暂态计算机可读存储介质
AU2014405569C1 (en) Differential flowmeter tool
CN113572843B (zh) 基于能量计量的燃气数据网外运算方法及系统
CN108955837B (zh) 一种质量流量计在线系统误差的确定方法及其应用
US10215607B2 (en) Method for operating a flowmeter and respective flowmeter
CN106338360B (zh) 一种差压变送器检定装置的期间核查方法
CN210487022U (zh) 一种蒸汽流量计量校验设备
CN109724659B (zh) 一种灶具燃气流量测试系统及测试方法
EP3287751A1 (en) Gas meter system and heating-value derivation method
CN104237101A (zh) 仿电桥免测流量式岩心渗透率跨级测量方法及其装置
CN106525180B (zh) 天然气压缩因子计算方法
KR20200053092A (ko) 차량의 실시간 연료 소모량 추정 장치와 추정 방법
RU2425333C1 (ru) Способ измерения расхода и количества газообразных сред
Sassi et al. Air flow rate thermal control system at low pressure drop

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160110