RU2381415C1 - Способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройство для его реализации - Google Patents

Способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2381415C1
RU2381415C1 RU2008149920/06A RU2008149920A RU2381415C1 RU 2381415 C1 RU2381415 C1 RU 2381415C1 RU 2008149920/06 A RU2008149920/06 A RU 2008149920/06A RU 2008149920 A RU2008149920 A RU 2008149920A RU 2381415 C1 RU2381415 C1 RU 2381415C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
vessel
pipeline
gas pipeline
liquid
Prior art date
Application number
RU2008149920/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Мулахметович Абдуллин (RU)
Наиль Мулахметович Абдуллин
Юрий Иванович Есин (RU)
Юрий Иванович Есин
Артур Витальевич Новиков (RU)
Артур Витальевич Новиков
Валентина Михайловна Клищевская (RU)
Валентина Михайловна Клищевская
Эрнест Акопович Мкртычев (RU)
Эрнест Акопович Мкртычев
Юрий Владимирович Антонов (RU)
Юрий Владимирович Антонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Спецэнергогазстрой (ООО "Спецэнергогазстрой")
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 Общество с ограниченной ответственностью Спецэнергогазстрой (ООО "Спецэнергогазстрой") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Спецэнергогазстрой (ООО "Спецэнергогазстрой")
Priority to RU2008149920/06A priority Critical patent/RU2381415C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2381415C1 publication Critical patent/RU2381415C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Способ и устройство предназначены для дозированного ввода химреагентов в транспортируемый природный газ. Способ заключается в том, что мерную емкость опорожняют в газопровод путем порционной подачи газа из емкости порционного дозирования газа. Устройство для реализации способа содержит сосуд с жидкостью, связанный гидролинией с мерной емкостью, имеющей датчик уровня жидкости в ней, газовый редуктор, регулирующую аппаратуру, и сообщающие их магистрали, подключенные также к газопроводу с установленным в нем регулятором давления, разделяющим его на газопровод высокого давления и газопровод низкого давления с установленным в последнем блоком измерения расхода газа, при этом газопровод высокого давления связан с газовым редуктором через первую магистраль, а газопровод низкого давления связан с верхней точкой сосуда через вторую магистраль и второй гидролинией с нижней точкой мерной емкости, причем верхняя точка мерной емкости расположена выше верхней точки сосуда и связана с ней через третью магистраль, при этом новым является то, что устройство снабжено емкостью порционного дозирования газа и блоком управления, регулирующая аппаратура выполнена в виде нормально закрытого и нормально открытых клапанов с электроприводом. Технический результат - повышение надежности функционирования и расширение области применения. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, а именно к способам и установкам для дозированного ввода химреагентов в транспортируемый природный газ, и может быть использовано в газовой промышленности на газораспределительных станциях для подачи одоранта в поток газа с целью придания ему запаха.
Известен способ автоматической одоризации газа в газопроводе, при котором дозированный расход жидкости осуществляется непрерывно, а для регулирования величины этого расхода используют настроечное гидравлическое сопротивление (Справочник машиностроителя под ред. Н.С.Ачеркана. - М.: Машгиз, 1960, Т.2, с.649-651). К числу устройств, использующих такой способ, можно отнести, например, капельный одоризатор, в котором в качестве настроечного гидравлического сопротивления используют калиброванное сопло или игольчатый вентиль (Алиев Р.А. Белоусов В.Д. и др. Трубопроводный транспорт нефти и газа. - М.: Недра, 1988, с.89-93).
К недостаткам указанного способа и устройства относятся:
- зависимость величины расхода жидкости от величины перепада давления на настроечном гидравлическом сопротивлении, что требует учета этого дополнительного фактора при настройке величины расхода жидкости;
- сложная, в общем случае - индивидуальная, зависимость гидравлических характеристик настроечного гидравлического сопротивления от геометрии его проточной части (для игольчатого вентиля - от перемещения регулирующего органа), что в большинстве случаев требует проведения индивидуальной тарировки этого гидравлического сопротивления;
- возможность засорения настроечного гидравлического сопротивления в процессе эксплуатации и изменения вследствие этого его гидравлических характеристик, что требует проведения регулярных поверочных тарировок устройства.
Известен способ, при котором дозированную подачу жидкости осуществляют дискретно путем периодического заполнения от источника жидкости и опорожнения в магистраль потребителя мерной емкости постоянного объема, гидравлически связанной с нижней точкой источника жидкости и магистралью потребителя через обратные клапаны (Measurement training manual. Natural gas odorisation. Edited by C.F. Drake. Houston, Texas, United gas pipeline company. Measurement dept. Measurement Training Center, 1989, v.1, p.5-3, p.4-8). При этом величину расхода жидкости регулируют путем настройки частоты циклов заполнения и опорожнения мерной емкости, а также объема этой емкости. К числу устройств, реализующих данный способ, можно отнести, например, насосные системы подачи жидкости с регулированием частоты вращения привода насоса (Энциклопедия газовой промышленности. Под ред. К.С.Басниева. - М.: АО "ТВАНТ", 1994, с.567-570). В таких системах заполнение и опорожнение мерной емкости происходят в результате перемещения в ней поршня или плунжера.
Недостатками рассмотренного способа и устройства являются:
- наличие подвижных элементов и пар трения, работающих в среде подаваемой жидкости;
- наличие регулируемого привода насоса, преобразующего исходный вид энергии в возвратно-поступательное движение поршня или плунжера с заданной частотой.
Указанные недостатки усложняют и удорожают рассматриваемое устройство, тем самым ограничивают область применения этих устройств и заложенных в них способов.
Наиболее близким к заявляемому является способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод, включающий подачу жидкости в газопровод с помощью мерной емкости, которую периодически заполняют жидкостью из сосуда и опорожняют в газопровод низкого давления путем создания давления газа в верхней точке мерной емкости за счет наддува ее газовой подушки от газопровода высокого давления и последующего дренажа этой подушки в газопровод низкого давления (RU 66002 U1, ОАО «ТУРБОГАЗ», 26.02.2007).
Этому способу соответствует устройство, содержащее сосуд с жидкостью, связанный гидролинией с мерной емкостью, имеющей датчик уровня жидкости в ней, газовый редуктор, регулирующую аппаратуру, и сообщающие их магистрали, подключенные также к газопроводу с установленным в нем регулятором давления, разделяющим его на газопровод высокого давления и газопровод низкого давления с установленным в последнем блоком измерения расхода газа, при этом газопровод высокого давления связан с газовым редуктором через первую магистраль, а газопровод низкого давления связан с верхней точкой сосуда через вторую магистраль и второй гидролинией с нижней точкой мерной емкости, причем верхняя точка мерной емкости расположена выше верхней точки сосуда и связана с ней через третью магистраль (RU 66002 U1, ОАО «ТУРБОГАЗ», 26.02.2007).
Недостатком известного способа и устройства является нерегулируемость величины и длительности импульса давления газа при открытии клапана. Этот недостаток вызван следующими причинами:
1. Время, в течение которого осуществляется течение газа через клапан, определяется не только временем подачи на привод этого клапана электрического импульса, но и инерционностью срабатывания этого клапана, зависящей как от конструкции клапана, так и от степени его износа (Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. Под ред. Г.Г.Гахуна. - Москва, Машиностроение, 1989 - с.328, 329). Таким образом, точность регулирования длительности импульса давления газа ограничена временем открытия и закрытия клапана.
2. Наличие негерметичности клапана, например, вследствие износа его уплотнений ведет к возникновению постоянных перетечек газа через эти уплотнения, в том числе при закрытом состоянии клапана.
3. Отказ клапана или отказ блока управления при открытом состоянии клапана может привести к возникновению постоянного потока газа через этот клапан.
Нерегулируемость величины и длительности импульса давления газа приводит к следующим явлениям:
1. При открытии клапана может происходить унос жидкости в газовые магистрали и нарушение штатного режима работы устройства.
2. Охлаждение газа при его расширении в результате дроссель-эффекта может привести к возникновению в магистралях устройства ледяных или гидратных пробок, изменяющих гидравлические характеристики магистралей.
Другим недостатком известного способа и устройства является наличие в мерной емкости объема переменной заправки, что приводит к изменению расхода жидкости, поступающей в газопровод по мере израсходования жидкости.
Технической задачей изобретения является повышение надежности функционирования и расширение области применения способа автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройства для его реализации - одоризатора.
Другой технической задачей изобретения является повышение точности дозирования жидкости путем учета переменной составляющей объема жидкости в мерной емкости.
Поставленная задача решается и технический результат достигается за счет того, что в способе автоматической подачи одоранта газа в газопровод, включающем подачу жидкости в газопровод с помощью мерной емкости, которую периодически заполняют жидкостью из сосуда и опорожняют в газопровод низкого давления путем создания давления газа в верхней точке мерной емкости за счет наддува ее газовой подушки от источника газа высокого давления и последующего дренажа этой подушки в приемник газа низкого давления, новым является то, что регулируют величину и продолжительность импульсов давления газа, создаваемых в верхней точке мерной емкости путем порционной подачи газа, в качестве источника газа высокого давления используют замкнутый объем емкости порционного дозирования газа, а в качестве приемника газа низкого давления используют сосуд с жидкостью.
Поставленная задача решается также и тем, что устройство для реализации способа содержит сосуд с жидкостью, связанный гидролинией с мерной емкостью, имеющей датчик уровня жидкости в ней, газовый редуктор, регулирующую аппаратуру, и сообщающие их магистрали, подключенные также к газопроводу с установленным в нем регулятором давления, разделяющим его на газопровод высокого давления и газопровод низкого давления с установленным в последнем блоком измерения расхода газа, при этом газопровод высокого давления связан с газовым редуктором через первую магистраль, а газопровод низкого давления связан с верхней точкой сосуда через вторую магистраль и второй гидролинией с нижней точкой мерной емкости, причем верхняя точка мерной емкости расположена выше верхней точки сосуда и связана с ней через третью магистраль, при этом новым является то, что устройство снабжено емкостью порционного дозирования газа и блоком управления, регулирующая аппаратура выполнена в виде нормально закрытого и нормально открытых клапанов с электроприводом, при этом нижняя точка сосуда связана с нижней точкой мерной емкости через гидролинию с установленным в ней нормально открытым клапаном, а в третьей магистрали, связывающей верхнюю точку сосуда с верхней точкой мерной емкости, установлен другой нормально открытый клапан, верхняя точка мерной емкости связана через нормально закрытый клапан с емкостью порционного дозирования газа, которая связана через третий нормально открытый клапан с газовым редуктором, а блок управления связан электрическими линиями с электроприводами клапанов, с блоком измерения расхода газа и с датчиком уровня жидкости.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение надежности функционирования и расширение области применения способа автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройства для его реализации за счет регулирования величины и продолжительности импульсов давления газа, создаваемых в верхней точке мерной емкости путем порционной подачи газа от источника газа высокого давления в верхнюю точку мерной емкости. Технический результат достигается тем, что в качестве источника газа высокого давления используют замкнутый объем газа с регулируемым давлением этого объема, который целиком заполняют и опорожняют при каждом срабатывании клапана. Технический результат достигается также и тем, что при работе устройства измеряют объем жидкости в мерной емкости и корректируют с учетом этого объема частоту следования импульсов давления газа.
На фиг.1 показана схема выполнения устройства для реализации способа автоматической подачи одоранта газа в газопровод.
На фиг.2 показан характерный вид управляющих сигналов блока управления.
Устройство имеет в своем составе сосуд 1 с жидкостью 2. Нижняя точка сосуда 1 связана с нижней точкой мерной емкости 3 через гидролинию 4 и нормально открытый клапан 5 с электроприводом 6. Нижняя точка мерной емкости 3 сообщена с газопроводом низкого давления 7 через вторую гидролинию 8, верхняя точка которой расположена выше верхней точки сосуда 1. Газопровод высокого давления 9 связан с газопроводом низкого давления 7 через регулятор давления 10. Газовый редуктор 18 связан с газопроводом высокого давления 9 через первую магистраль 21. Газопровод низкого давления 7 связан с верхней точкой сосуда 1 через вторую магистраль 11. Верхняя точка мерной емкости 3 связана с верхней точкой сосуда 1 через третью магистраль 12 и нормально открытый клапан 13 с электроприводом 14. Верхняя точка мерной емкости 3 связана с емкостью порционного дозирования газа 15 через нормально закрытый клапан 16 с электроприводом 17. Емкость 15 связана с газовым редуктором 18 через нормально открытый клапан 19 с электроприводом 20. Устройство имеет в своем составе блок измерения расхода газа 22, например электромагнитный преобразователь расхода, который связан с блоком управления 23 электрической линией 24. Мерная емкость 3 оснащена датчиком 25 уровня жидкости в этой емкости. Датчик уровня жидкости 25 связан с блоком управления 23 электрической линией 26. Блок управления 23 связан с электроприводами 6, 14, 17, 20 электрическими линиями 27, 28, 29 и 30 соответственно.
На фиг.2 представлена характерная форма сигнала, поступающего от блока управления 23 на приводы 6, 14, 17, 20. На фиг.2 приняты следующие обозначения:
U - напряжение;
t - время;
U1 - электрическое напряжение срабатывания электроприводов 6, 14, 17, 20;
T1=const - период времени, когда от блока управления 23 на электроприводы 6, 14, 17, 20 поступает напряжение U1;
Т2=var - период времени, когда напряжение на электроприводах 6, 14, 17, 20 отсутствует.
Для величин T1 и Т2 справедливо:
Т1≥T1потр,
T2≥Т2потр,
где T1потр Т2потр - времена, потребные соответственно для полного опорожнения и заполнения мерной емкости 3.
Из фиг.2 видно, что
Т=T1+T2=var; t2=t1+T1,
где Т - общий период времени прохождения электрического импульса;
t1 - момент времени подачи напряжения на электроприводы 6, 14, 17, 20;
t2 - момент времени снятия напряжения с электроприводов 6, 14, 17, 20.
Устройство для осуществления способа работает следующим образом. Пусть по газопроводу низкого давления 7 осуществляют транспорт газа с переменным массовым расходом Q7. Блок измерения расхода газа 22 измеряет величину Q7 и преобразует значение этой величины в электрический сигнал, поступающий на вход блока управления 23. Одновременно на вход блока управления 23 поступает сигнал с датчика уровня жидкости 25, характеризующий уровень жидкости 2 в мерной емкости 3. Поскольку геометрия мерной емкости 3 постоянна, сигнал с датчика уровня жидкости 25 однозначно определяет массу жидкости 2, находящейся в мерной емкости 3. Опрос датчика уровня жидкости 25 блоком управления 23 происходит в момент времени, предшествующий моменту t1, т.е. предшествующий подаче напряжения на электроприводы 6, 14, 17, 20.
Блок управления 23 осуществляет преобразование по требуемой зависимости входных электрических сигналов от блока измерения расхода газа 22 и датчика уровня жидкости 25 в частоту f=1/Т электрических импульсов, поступающих на электроприводы 6, 14, 17, 20. Это приводит к периодическому открытию и закрытию клапанов 5, 13, 16, 19 по требуемой циклограмме.
Пусть в исходном положении сигнал от блока управления 23 отсутствует (клапаны 5, 13 и 19 открыты, а клапан 16 закрыт), давления в верхних точках мерной емкости 3 и сосуда 1 равны, нижние точки сосуда 1 и мерной емкости 3 сообщены. Сосуд 1 и мерная емкость 3 образуют систему сообщающихся сосудов. В результате жидкость 2 самотеком поступает из сосуда 1 через гидролинию 4 и клапан 5 в мерную емкость 3 до выравнивания уровней жидкости в сосуде 1 и емкости 3. Газ из газопровода высокого давления 9 через первую магистраль 21, газовый редуктор 18, клапан 19 заполняет объем емкости порционного дозирования газа 15. Давление газа в емкости порционного дозирования газа 15 в исходном положении определяется настройкой газового редуктора 18.
P15ред18,
где P15 - давление газа в емкости порционного дозирования газа 15;
Рред18 - давление настройки газового редуктора.
Давление в газопроводе низкого давления 7 определяется настройкой регулятора давления 10.
Р7рег10,
где P7 - давление газа в газопроводе низкого давления 7.
Pрег10 - давление настройки регулятора давления 10.
Регулятор давления 10 и газовый редуктор 18 настраивают таким образом, чтобы расширение порции газа в емкости порционного дозирования газа 15 от давления Pрег18 до давления Ррег10 приводило к полному вытеснению жидкости 2 из мерной емкости 3 в газопровод низкого давления 7 через вторую гидролинию 8 за время, меньшее или равное T1потр.
Газ из газопровода низкого давления 7 поступает через вторую магистраль 11 в верхнюю точку сосуда 1, давление в верхней точке 1 уравнено с давлением в газопроводе низкого давления 7.
После этого в момент времени t1 по сигналу от блока управления 23 происходит переключение клапанов 5, 13, 16 и 19 (открытие клапана 16 и закрытие клапанов 5, 13 и 19). При этом газ из емкости порционного дозирования газа 15 поступает через клапан 16 в верхнюю точку мерной емкости 3. В результате под действием перепада давления между емкостью порционного дозирования газа 15 и газопроводом низкого давления 7 (P15-P7) происходит вытеснение жидкости 2 газом из мерной емкости 3 в газопровод низкого давления 7.
После опорожнения мерной емкости 3 в момент времени t2 сигнал от блока управления 23 снимают и цикл "заполнение емкости 3 - опорожнение емкости 3" повторяется. Таким образом, однократное переключение клапанов приводит к поступлению в газопровод низкого давления 7 объема жидкости, находящейся в мерной емкости 3 V3.
Для осредненного за период Т массового расхода жидкости 2 можно
записать:
Qcp=ρV3/T=Qcp(T, V3),
где Qcp - средний расход жидкости 2;
ρ - плотность жидкости 2;
V3 - объем жидкости 2, находящийся в мерной емкости 3;
Т - общий период времени прохождения электрического импульса.
Таким образом, существует однозначная зависимость между величинами Qcp, Т и V3, что доказывает работоспособность заявляемого устройства, т.е. возможность регулирования расхода жидкости 2 в газопровод низкого давления 7 путем регулирования частоты f следования сигналов, поступающих от блока управления 23 на электроприводы клапанов 6, 13, 16 и 19 при переменной степени заправки мерной емкости 3 и при переменном расходе газа по газопроводу низкого давления 7.
Считаем, что за период Т величина Q7 остается постоянной (т.е. период времени Т пренебрежимо мал по сравнению с характерным временем изменения величины Q7).
Полагая, что массовая концентрация жидкости 2 в газе, транспортируемом по газопроводу низкого давления 7, определяется отношением массы жидкости, поступившей в газопровод низкого давления 7 за период Т, к массе газа, прошедшего по газопроводу низкого давления 7 за тот же период, определяем частоту fтр, необходимую для поддержания требуемой массовой концентрации Kтр жидкости 2 в газе, транспортируемом по газопроводу низкого давления 7.
Kтр=Qcp/Q7=ρV3/(TQ7)=ρV3fтр/Q7,
fтртрQ7/(ρV3,)
где Ктр - требуемая массовая концентрация;
Qcp - средний расход жидкости 2;
Q7 - переменный массовый расход, проходящий по газопроводу низкого давления 7;
ρ - плотность жидкости 2;
V3 - объем жидкости 2 находящийся в мерной емкости 3;
Т - общий период времени прохождения электрического импульса;
fтр - требуемая частота.

Claims (2)

1. Способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод, включающий подачу жидкости в газопровод с помощью мерной емкости, которую периодически заполняют жидкостью из сосуда и опорожняют в газопровод низкого давления путем создания давления газа в верхней точке мерной емкости за счет наддува ее газовой подушки от источника газа высокого давления и последующего дренажа этой подушки в приемник газа низкого давления, отличающийся тем, что регулируют величину и продолжительность импульсов давления газа, создаваемых в верхней точке мерной емкости путем порционной подачи газа, в качестве источника газа высокого давления используют замкнутый объем емкости порционного дозирования газа, а в качестве приемника газа низкого давления используют сосуд с жидкостью.
2. Устройство для автоматической подачи одоранта газа в газопровод, содержащее сосуд с жидкостью, связанный гидролинией с мерной емкостью, имеющей датчик уровня жидкости в ней, газовый редуктор, регулирующую аппаратуру и сообщающие их магистрали, подключенные также к газопроводу с установленным в нем регулятором давления, разделяющим его на газопровод высокого давления и газопровод низкого давления с установленным в последнем блоком измерения расхода газа, при этом газопровод высокого давления связан с газовым редуктором через первую магистраль, а газопровод низкого давления связан с верхней точкой сосуда через вторую магистраль и второй гидролинией с нижней точкой мерной емкости, причем верхняя точка мерной емкости расположена выше верхней точки сосуда и связана с ней через третью магистраль, отличающееся тем, что оно снабжено емкостью порционного дозирования газа и блоком управления, регулирующая аппаратура выполнена в виде нормально закрытого и нормально открытых клапанов с электроприводом, при этом нижняя точка сосуда связана с нижней точкой мерной емкости через гидролинию с установленным в ней нормально открытым клапаном, а в третьей магистрали, связывающей верхнюю точку сосуда с верхней точкой мерной емкости, установлен другой нормально открытый клапан, верхняя точка мерной емкости связана через нормально закрытый клапан с емкостью порционного дозирования газа, которая связана через третий нормально открытый клапан с газовым редуктором, а блок управления связан электрическими линиями с электроприводами клапанов, с блоком измерения расхода газа и с датчиком уровня жидкости.
RU2008149920/06A 2008-12-18 2008-12-18 Способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройство для его реализации RU2381415C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149920/06A RU2381415C1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149920/06A RU2381415C1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2381415C1 true RU2381415C1 (ru) 2010-02-10

Family

ID=42123846

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149920/06A RU2381415C1 (ru) 2008-12-18 2008-12-18 Способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2381415C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103438356A (zh) * 2013-08-22 2013-12-11 石家庄新奥燃气有限公司 民用燃气四氢噻吩添加装置
CN103591462A (zh) * 2013-11-15 2014-02-19 乐山倍创机械制造有限公司 燃气加臭装置
CN107420744A (zh) * 2017-09-19 2017-12-01 苏州奥维斯能源科技有限公司 一种天燃气臭剂添加装置
RU2716796C2 (ru) * 2018-08-30 2020-03-16 ООО "Газпром трансгаз Махачкала" Способ автоматической одоризации природного газа и устройство для его реализации
CN117432946A (zh) * 2023-12-19 2024-01-23 上海叁零肆零科技有限公司 结合仿真的梯度分布式城镇燃气智能加臭方法及系统

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103438356A (zh) * 2013-08-22 2013-12-11 石家庄新奥燃气有限公司 民用燃气四氢噻吩添加装置
CN103438356B (zh) * 2013-08-22 2015-07-22 石家庄新奥燃气有限公司 民用燃气四氢噻吩添加装置
CN103591462A (zh) * 2013-11-15 2014-02-19 乐山倍创机械制造有限公司 燃气加臭装置
CN107420744A (zh) * 2017-09-19 2017-12-01 苏州奥维斯能源科技有限公司 一种天燃气臭剂添加装置
RU2716796C2 (ru) * 2018-08-30 2020-03-16 ООО "Газпром трансгаз Махачкала" Способ автоматической одоризации природного газа и устройство для его реализации
CN117432946A (zh) * 2023-12-19 2024-01-23 上海叁零肆零科技有限公司 结合仿真的梯度分布式城镇燃气智能加臭方法及系统
CN117432946B (zh) * 2023-12-19 2024-03-08 上海叁零肆零科技有限公司 结合仿真的梯度分布式城镇燃气智能加臭方法及系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3103413C (en) Methods and systems for inline mixing of hydrocarbon liquids based on density or gravity
RU2381415C1 (ru) Способ автоматической подачи одоранта газа в газопровод и устройство для его реализации
NO20200040A1 (no) Fremgangsmåte for autonom styring av et kjemikalieinjeksjonssystem for olje- og gass-brønner
CA3104319C (en) Methods and systems for spillback control of in-line mixing of hydrocarbon liquids
US8893795B2 (en) Automatic chemical treatment system with liquid level sensor in chemical tank for calibration and chemical dispensing rate control
US8475550B2 (en) Self-optimizing odorant injection system
CN201983839U (zh) 用于液体流量标准检定装置的组合式标准称量容器
RU2361180C1 (ru) Устройство подачи и регулирования расхода одоранта (варианты)
CA3098431C (en) Method and apparatus for autonomous injectable liquid dispensing
RU2363931C1 (ru) Автоматический одоризатор природного газа
RU2364840C2 (ru) Способ автоматической одоризации природного газа
US20170322122A1 (en) Servo-electric controlled auto sampler system
RU2366638C2 (ru) Способ дозированной подачи жидкости и устройство для его реализации
RU2153189C1 (ru) Устройство для регулирования расхода одоранта
RU2400651C1 (ru) Эжекторное устройство для заправки расходной емкости одоризатора газа
RU2716796C2 (ru) Способ автоматической одоризации природного газа и устройство для его реализации
RU2583130C1 (ru) Устройство автоматического дозирования флотореагентов
US10671099B2 (en) Gas assisted chemical injection system
RU2150319C1 (ru) Способ дозированной подачи жидкости и устройство для его реализации
RU2736032C2 (ru) Устройство для прецизионного дозирования жидкости
SU926244A1 (ru) Устройство дл непрерывного дозировани жидкости в затрубное пространство паровой скважины
SU342061A1 (ru) Дозатор объемного расхода газа
RU2744108C2 (ru) Устройство для дозирования жидких реагентов
RU2333463C2 (ru) Способ управления и контроля производительности плунжерного дозировочного насоса и устройство его осуществления
UA48696C2 (en) Automatic gas odorizer

Legal Events

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

Effective date: 20121219

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20131227

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141219