RU2395824C1 - Устройство для поверки гигрометров природного газа - Google Patents

Устройство для поверки гигрометров природного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2395824C1
RU2395824C1 RU2009118199/28A RU2009118199A RU2395824C1 RU 2395824 C1 RU2395824 C1 RU 2395824C1 RU 2009118199/28 A RU2009118199/28 A RU 2009118199/28A RU 2009118199 A RU2009118199 A RU 2009118199A RU 2395824 C1 RU2395824 C1 RU 2395824C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
hygrometer
humidification chamber
temperature
pressure
Prior art date
Application number
RU2009118199/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Кузнецов (RU)
Сергей Анатольевич Кузнецов
Игорь Николаевич Москалев (RU)
Игорь Николаевич Москалев
Алексей Олегович Чистяков (RU)
Алексей Олегович Чистяков
Original Assignee
Сергей Анатольевич Кузнецов
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 Сергей Анатольевич Кузнецов filed Critical Сергей Анатольевич Кузнецов
Priority to RU2009118199/28A priority Critical patent/RU2395824C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395824C1 publication Critical patent/RU2395824C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при калибровке (поверке) гигрометров природного газа. Сущность: устройство содержит размещенную в термостате камеру увлажнения. К камере увлажнения подсоединены входной, для подачи сухого газа, и выходной, для отвода влажного газа, на проверяемый гигрометр штуцеры. В камере увлажнения размещен отрезок трубы изогнутой дугообразной формы с отверстиями, расположенными по всей длине на заданном расстоянии друг от друга. Указанный отрезок трубы соединяет входной, для подачи сухого газа, и выходной, для отвода влажного газа, штуцеры. Технический результат: сокращение времени и повышение точности измерений. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной техники и может быть использовано для калибровки (поверки) при рабочих давлениях конденсационных гигрометров, используемых для определения температуры точки росы при подготовке природного газа к транспорту, на установках низкотемпературной сепарации, комплексной подготовки газа, гликолевой осушки и замерных узлах, а также как генератор заданной упругости пара высших углеводородов, гликолей, спиртов и других технологический жидкостей, используемых в газовой промышленности. Возможно также использование изобретения для поверки других типов гигрометров - пьезосорбционных, диэлектрических, спектроскопических, микроволновых и других конструкций.
В практике измерений влажности газа на предприятиях топливно-энергетического комплекса нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда у оператора, измеряющего абсолютную влажность газа или температуру точки росы газа, по той или иной причине возникают сомнения в правильности показаний гигрометра. Физической причиной этого обстоятельства является высокий уровень паров технологических примесей: метанола, диэтиленгликоля (ДЭГ), компрессорного масла, а также паров высших углеводородов (ВУ) - пропана, бутана, пентана. При использовании, например, для измерения влажности конденсационных гигрометров, определяющих температуру начала конденсации влаги (температуру точки росы - ТТР, Тр), путем определения начала запотевания металлического зеркала, температура которого постоянно понижается (Гриценко А.И., Кульков А.Н., Истомин В.А., Сулейманов Р.С. Сбор и промысловая подготовка газа на месторождениях России. М., Недра, 1999, 474 с.) еще до момента выпадения на зеркале микронных капель влаги, оно может быть уже покрыто пленкой ВУ или ДЭГа (Москалев И.Н. Влагомеры природного газа: взгляд на проблему, постановка задачи. Газовая промышленность, 2000, с.36-38). Нередко по этим причинам показания гигрометра в течение долгого времени не меняются (гигрометр «зависает»), либо они монотонно меняются в одну сторону («плывут»). Отсюда важнейший параметр качества транспортируемого газа - ТТР - температура, при которой трубопровод начинает изнутри запотевать или обрастать льдом, или гидратами - измеряется с ошибкой, величина которой неизвестна. Это не позволяет правильно спрогнозировать режим работы трубопровода в случае выпадения в нем значительных количеств воды или гидратов. Поэтому возникает задача создания устройства поверки, позволяющего проверять правильность работы установленного гигрометра прямо на рабочем месте. При этом поверочное устройство должно выдавать влажный газ с известной ТТР (желательно в диапазоне, где работает гигрометр), причем состав газа должен совпадать с составом измеряемого газа, а давление должно быть равным рабочему давлению газа в газопроводе. При этом оператор одним поворотом крана сможет переключать гигрометр с измерения ТТР в трубопроводе на измерение ТТР в поверочном устройстве и по разнице показаний судить о степени достоверности показаний, измеряемых гигрометром. На сегодня предприятия не имеют таких оперативных поверочных устройств.
Известно мобильное средство для проведения поверок гигрометров - поверочный комплекс «КОНГ», разработанный научно-производственной фирмой «Вымпел» (Селезнев С.В., Деревягин A.M. и др. Поверочный комплекс «КОНГ». Наука и техника в газовой промышленности. №1, 2003, с.43-50). Комплекс «КОНГ» представляет собой генератор влажности, основанный на способе измерения фазового равновесия и предназначенный для поверки и калибровки преобразователей точки росы серии «КОНГ-Прима».
Комплекс состоит из термогигростата, согласующего электронного блока и управляющего персонального компьютера со специальным программным обеспечением. Основным элементом термогигростата является конденсационное зеркало площадью 50 мм2, температура которого регулируется с помощью термоохлаждающего элемента, образующего на зеркале пленку воды или льда толщиной около 1 мм. Чувствительный элемент калибруемого преобразователя размещается в 1,5 мм от зеркала. При этом образуется герметичная измерительная ячейка, влагосодержание в которой зависит от температуры зеркала и фазового состояния воды на зеркале (вода или лед).
Точка росы, таким образом, задается температурой зеркала комплекса и сравнивается с ТТР регистрируемой в это же время поверяемым гигрометром серии «КОНГ».
Недостатками этого поверочного устройства являются:
- необходимость демонтировать проверяемый гигрометр и переносить его в помещение, где установлен поверочный комплекс;
- ограниченность применения (только для калибровки преобразователей типа «КОНГ-Прима»).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является устройство для поверки конденсационных гигрометров на основе динамического генератора влажности (Плотников В.М. и др. Контроль состава и качества природного газа. Л., Недра, 1983, с.99-100), включающее камеру увлажнения, рабочую камеру с входным для подачи сухого газа и выходным для отвода влажного газа и подключения гигрометра штуцерами, насос для перекачки газа, датчик и регулятор температуры. Газ насыщается в камере увлажнения и при определенных значениях температуры и давления под действием насоса подается в рабочую камеру. Газ с определенной влажностью образуется за счет насыщения его парами воды при прокачке газа через камеру увлажнения. Температура камеры задается и поддерживается термостатом.
Недостатком данного устройства является невозможность использования его на месте установки проверяемого гигрометра из-за большого габарита и веса. Кроме этого данное устройство имеет низкую точность определения температуры точки росы за счет погрешности измерения давлений в камере увлажнения и в рабочей камере, отличных от давления газа в трубопроводе. Таким образом, для практической проверки правильности работы гигрометра также, как в аналогах, необходим его демонтаж с рабочего места на трубопроводе, что усложняет процедуру проверки.
Данное изобретение решает задачу создания простого и оперативного поверочного устройства, позволяющего проверять правильность показаний гигрометров любого типа прямо на рабочем месте без его демонтажа с трубопровода в условиях, адекватных условиям его эксплуатации, т.е. при рабочем давлении и газе того же состава, что и анализируемый газ в трубопроводе. Кроме этого сокращается время и повышается точность измерения.
Эта задача решается следующим образом. Устройство для поверки гигрометров природного газа содержит размещенную в термостате камеру увлажнения с подсоединенными к ней входным для подачи сухого газа и выходным для отвода влажного газа на проверяемый гигрометр штуцерами. Устройство отличается тем, что в камере увлажнения размещен отрезок трубы изогнутой дугообразной формы с отверстиями, расположенными по всей длине на заданном расстоянии друг от друга. Дугообразный отрезок трубы соединяет входной для подачи сухого газа и выходной для отвода влажного газа штуцеры. Таким образом, новым в заявленном устройстве является то, что трубка подачи сухого газа в камеру увлажнения и трубка отвода увлажненного газа на проверяемый гигрометр объединены в одну, а связь с камерой увлажнения осуществляется через отверстия в этой объединенной трубке. Кроме этого термостат снабжен нагревательным элементом для изменения температуры стенок термостата, позволяющим варьировать температуру точки росы газа поверочного устройства.
Новая совокупность существенных признаков в заявляемом устройстве позволяет быстро (оперативно) определять правильность показаний гигрометра без демонтажа гигрометра в рабочих условиях, т.е. на газе в трубопроводе. При этом давление газа равно давлению, при котором производится измерение влажности проверяемым гигрометром.
Данное изобретение поясняется чертежами - фиг.1-3.
На фиг.1 представлена конструкция заявляемого устройства и схема включения его в газовый тракт для проверки гигрометра.
На фиг.2 представлена конструкция отрезка трубы дугообразной формы.
На фиг.3 представлены примерные номограммы зависимости температуры точки росы газа Тр на выходе поверочного устройства от температуры камеры увлажнения Ts и расхода газа q при определенном рабочем давлении газа в газопроводе Р.
Устройство содержит камеру увлажнения 1, представляющую собой сосуд высокого давления, размещенный в термостате 2. Часть сосуда 1 заполнена водой 3 так, что в сосуде существует 100% влажность («гигрометрическое равновесие»), что соответствует температуре точки росы, равной температуре стенок сосуда. Внутри камеры увлажнения 1 над поверхностью воды расположена изогнутая дугообразная трубка 4, которая прикреплена к входному для подачи сухого газа штуцеру и через фильтр-осушитель 5 и вентиль 6 связана с устройством забора газа 7 из трубопровода 8. Другой конец дугообразной трубки 4 подсоединен к выходному для отвода влажного газа на проверяемый гигрометр 9 штуцеру и через вентиль 10 соединен с ротаметром 11. Давление газа в камере увлажнения 1 и рабочее давление в трубопроводе измеряют манометром 12. Температуру внутри термостата 2 измеряют термометром 13, соединенным с термочувствительным элементом 14, прикрепленным к стенке камеры увлажнения 1. Температуру камеры увлажнения 1 изменяют с помощью нагревательного элемента 15, расположенного в термостате 2. Вентиль 16 связывает проверяемый гигрометр 9 с камерой увлажнения 1.
Проверяемый гигрометр 9 через вентиль 17 связан с заборным устройством 7. Вентилем 18 устанавливают расход газа, рекомендуемый для измерения влажности данным типом гигрометра. Расход газа определяют ротаметром 19.
Дугообразная трубка 4 в камере увлажнения по всей длине имеет отверстия 20 (фиг.2). Диаметр и количество отверстий подобраны экспериментально и зависят от рабочего диапазона влажности газа, который необходимо поверять, а также от расхода газа и его давления. В конкретном примере для диапазона температуры точки росы газа Тр=0÷-20°С, давления газа Р=50 атм и расхода q=0,1÷1 л/мин отрезок трубки длиной 50 мм имеет 15 отверстий с диаметром 1 мм.
Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии вентили 6, 10 и 16 закрыты, вентиль 17 открыт, вентиль 18 - приоткрыт так, чтобы обеспечить необходимый проток газа qг через гигрометр 9, измеряющий влагосодержание или температуру точки росы газа, идущего по газопроводу 8.
В какой-то момент времени, когда гигрометр показывает влагосодержание аг (г/м3) или температуру точки росы Трг (°С), требуется проверить правильность показаний гигрометра.
Для этого открывают вентиль 6 и заполняют камеру увлажнения 1 газом до получения рабочего давления Р, соответствующего давлению в газопроводе 8. Давление измеряют манометром 12. Затем с помощью вентиля 10 и ротаметра 11 устанавливают проток газа qn через дугообразную трубку 4, несколько превышающий проток газа через проверяемый гигрометр qг:qn=(1,2÷1,5)qг. Газ от заборного устройства 7 проходит через фильтр-осушитель 5, поглощающий пары воды. Осушенный газ проходит через дугообразную трубку 4 в камере увлажнения 1. Часть газа из камеры увлажнения 1 захватывается струей газа в трубке 4 и выносится в газовый тракт и далее через вентиль 10 и ротаметр 11 выбрасывается в атмосферу. Захват влажного газа в дугообразной трубке 4 происходит за счет того, что давление в струе меньше статического. Величина этой захватываемой части влажного газа зависит от скорости струи, т.е. расхода qn, давления в камере увлажнения PS и упругости насыщенного пара, являющейся функцией температуры стенок камеры увлажнения TS. Таким образом, значение влагосодержания выходящего из устройства для поверки газа может быть представлено в виде функции as=as(qn, Ps, Ts). Аналогично для температуры точки росы этого газа Tps можно записать Tps=Tps (qn, Ps, Ts). Эти функции предварительно снимают на эталонной метрологической установке. Они могут также быть получены с помощью калибровки при работе с высокоточным гигрометром и представлены в виде удобных для работы номограмм (фиг.3). Зная рабочее давление газа Р, проток qn и измеряемую гигрометром температуру точки росы Трг, по номограммам (фиг.3), которые прилагаются к устройству для поверки, находят значение необходимой температуры стенок камеры увлажнения TS. Нагревательным элементом 15 устанавливают определенную таким образом температуру TS в камере увлажнения 1. Температуру контролируют с помощью термочувствительного элемента 14 и термометра 13. Например, при рабочем давлении Р=50 атм, расходе газа qn=0.5 л/мин, и Тр=-10°С, температуру стенок камеры увлажнения устанавливают Ts=64°С (фиг.3). Через 10-30 мин, когда установится температура в камере увлажнения, устройство для поверки готово к работе. При этом влагосодержание газа перед ротаметром 11 имеет фиксированную величину.
Поверку гигрометра проводят следующим образом. После достижения термодинамического равновесия в камере увлажнения 1 замечают показания гигрометра aг(1) и определяют по ротаметру 19 расход газа qг(1). Затем закрывают вентиль 17 и открывают вентиль 16. После этого часть газа из дугообразной трубки 4 сбрасывается в атмосферу, а другая часть при открытом вентиле 16 поступает на проверяемый гигрометр 9. Поскольку полный расход газа через устройство для поверки возрос - добавился канал гигрометра, то вентилем 10 снижают общий расход газа так, чтобы расход, регистрируемый ротаметром 11, стал равен расходу газа через гигрометр 9: qn=qг. Снимают показания гигрометра 9, через который проходит газ с поверочного устройства - аг(2) и Тр(2). Разница aг(1)-aг(2) или Tp(1)р(2) является мерой отклонения показаний гигрометра от истинного значения и служит основой для принятия решения оператору предприятия, подготавливающему газ к транспорту.
Таким образом, предлагаемое устройство для поверки гигрометров позволяет операторам газовых предприятий, отвечающих за качество подготовки газа к транспорту, оперативно и точно определять степень достоверности получаемой от гигрометра информации на рабочем месте без демонтажа гигрометра и принимать необходимые решения.
Предложенное устройство было изготовлено и проверено в лабораторных условиях. В качестве эталонного гигрометра для контроля Тр на выходе предлагаемого устройства использовался термогигрометр Ива-6Б. Погрешность установки требуемой точки росы в диапазоне Тр≈0÷-20°С не превышала на краях диапазона: при Тр=0°С ΔТ≈±0.5°С; при Тр=-20°С ΔТ≈±1,5°С.

Claims (2)

1. Устройство для поверки гигрометров природного газа, содержащее размещенную в термостате камеру увлажнения с подсоединенными к ней входным для подачи сухого газа и выходным для отвода влажного газа на проверяемый гигрометр штуцерами, отличающееся тем, что в камере увлажнения размещен отрезок трубы изогнутой дугообразной формы с отверстиями, расположенными по всей длине на заданном расстоянии друг от друга, соединяющий входной для подачи сухого газа и выходной для отвода влажного газа штуцеры.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что термостат снабжен нагревательным элементом для изменения температуры стенок термостата.
RU2009118199/28A 2009-05-12 2009-05-12 Устройство для поверки гигрометров природного газа RU2395824C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009118199/28A RU2395824C1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Устройство для поверки гигрометров природного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009118199/28A RU2395824C1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Устройство для поверки гигрометров природного газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2395824C1 true RU2395824C1 (ru) 2010-07-27

Family

ID=42698173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009118199/28A RU2395824C1 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Устройство для поверки гигрометров природного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2395824C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622833C2 (ru) * 2015-11-30 2017-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Генератор влажного газа
RU2627280C2 (ru) * 2015-10-26 2017-08-04 Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром" Способ градуировки и поверки гигрометра

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627280C2 (ru) * 2015-10-26 2017-08-04 Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром" Способ градуировки и поверки гигрометра
RU2622833C2 (ru) * 2015-11-30 2017-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Генератор влажного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6439027B1 (en) Particulate mass measurement apparatus with real-time moisture monitor
CN205538780U (zh) 一种露点仪检定装置
WO2012097488A1 (zh) 六氟化硫在线湿度仪校验装置及其校验方法
CN202939322U (zh) 双流法标定探空仪湿度动态响应特性的装置
US8479563B2 (en) System and method for measuring permeability of materials
RU2395824C1 (ru) Устройство для поверки гигрометров природного газа
CN107966419A (zh) 烟道气或管道气中气体绝对湿度的在线测量装置
CN105319145B (zh) 一种高速中温负压空气湿度的连续测量方法
CN113607295A (zh) 一种低温空气温湿度测量及计算方法
AU651735B2 (en) Method of performing an instantaneous moisture concentration measurement and for determining the drydown characteristics of an environment
CN112557240A (zh) 一种烟气湿度测试仪校准装置和方法
Wright et al. NIST lowers gas flow uncertainties to 0.025% or less
CN113587976B (zh) 一种宽温域空气温湿度取样测量装置
RU2319180C1 (ru) Устройство для поверки конденсационных гигрометров природного газа
CN111611752B (zh) 一种非液体泄漏影响范围实时预测方法
MX2012009562A (es) Dispositivo para determinar continuamente la tasa de extraccion de vapor de agua utilizado en el secado de transformadores.
RU2167442C2 (ru) Устройство для поверки конденсационных гигрометров - генератор влажности газа
RU2627280C2 (ru) Способ градуировки и поверки гигрометра
CN111765918B (zh) 一种超宽温度下的水分测试标定装置及方法
JP2016176867A (ja) リーク検査装置リーク検査方法
RU2169909C2 (ru) Устройство для градуировки и поверки счетчиков газа
CN217133109U (zh) 一种微水湿度传感器校准测试实验平台
RU95132U1 (ru) Акустический анализатор для непрерывного контроля состава и теплотворной способности смеси газов (природного газа)
CN113514494A (zh) 基于绝热蒸发过程的空气湿度测定实验台
Zvizdic et al. Primary dew-point generation between 1 C and 60 C at LPM

Legal Events

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

Effective date: 20110513