RU2531842C2 - Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2531842C2
RU2531842C2 RU2011140504/28A RU2011140504A RU2531842C2 RU 2531842 C2 RU2531842 C2 RU 2531842C2 RU 2011140504/28 A RU2011140504/28 A RU 2011140504/28A RU 2011140504 A RU2011140504 A RU 2011140504A RU 2531842 C2 RU2531842 C2 RU 2531842C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
value
neural network
gas
natural gas
ultrasound
Prior art date
Application number
RU2011140504/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011140504A (ru
Inventor
Максим Олегович Карпаш
Игорь Владимирович Рибицкий
Андрей Викторович Яворский
Эдуард Владимирович Юрьев
Original Assignee
Максим Олегович Карпаш
Игорь Владимирович Рибицкий
Андрей Викторович Яворский
Эдуард Владимирович Юрьев
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 Максим Олегович Карпаш, Игорь Владимирович Рибицкий, Андрей Викторович Яворский, Эдуард Владимирович Юрьев filed Critical Максим Олегович Карпаш
Priority to RU2011140504/28A priority Critical patent/RU2531842C2/ru
Publication of RU2011140504A publication Critical patent/RU2011140504A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2531842C2 publication Critical patent/RU2531842C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Заявляемое изобретение относится к области контроля физико-химических характеристик природного газа и может быть использовано для экспресс-определения теплоты сгорания природного газа. Заявленный способ включает определение концентрации диоксида углерода в пробе газа. При этом дополнительно определяют скорость ультразвука в пробе газа, давление, влажность и температуру пробы газа. После этого производят корректировку результатов измерений скорости ультразвука по результатам измерения давления, влажности и температуры пробы газа. Затем определяют теплоту сгорания пробы газа с помощью блока обработки, содержащего искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в условных единицах по значению концентрации диоксида углерода, и скорректированному как указано выше значению скорости ультразвука. Устройство содержит измерительную камеру (2), в которой размещены датчик концентрации диоксида углерода (3), датчик давления (6), датчик влажности (7), датчик температуры (8) и датчик скорости ультразвука (9). При этом вышеупомянутые датчики соединены с блоком обработки (4). Технический результат - повышение точности получаемого результата и возможность непрерывного измерения теплоты сгорания природного газа. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области контроля физико-химических характеристик природного газа, в частности к экспресс-определению теплоты сгорания природного газа.
Предшествующий уровень техники
Известен метод определения теплоты сгорания природного газа (ГОСТ 27193-86, 1988 [1]), заключающийся в непрерывном сжигании измеренных объемов газа и определении выделенного тепла, которое поглощается протекающим через калориметр потоком воды. На основе полученных данных рассчитывают высшую теплоту сгорания природного газа. Для определения низшей теплоты сгорания измеряют объем конденсата водяного пара, полученного при сгорании газа.
Упомянутый метод [1] реализуется с помощью водяного калориметра - устройства для определения теплоты сгорания природного газа, которое состоит из входных газо- и водопроводов, газового счетчика, мембранного регулятора давления высокой чувствительности, увлажнителя воздуха, переливного бака для воды, газовой горелки, выпускного патрубка конденсата и двух термометров для измерения температуры воды на выходе и температуры выходных газов.
Недостатками упомянутых метода и устройства [1] являются необходимость сжигания образцов газа и непосредственное определение количества тепла. Это приводит к необходимости проведения длительных измерений. При этом точность определения теплоты сгорания невысока. Другим недостатком метода [1] является необходимость подведения воды и поддержание постоянных температурных режимов в помещении, а также проветривание помещения для удаления продуктов сгорания газа. Указанный недостаток приводит к повышенной материалоемкости и трудоемкости метода.
Известен также способ точного определения теплоты сгорания горючих газов (Патент США №4062236, МПК G01N 25/30, 1977 [2]), заключающийся в том, что предварительно сжигают исследуемый газ с помощью горелок, замеряют его температуру и расход с помощью турбинного счетчика. Затем исследуемый газ подают вместе с газом-носителем через обе горелки, регулируя расход таким образом, чтобы максимально приблизить температуру сжигания смеси к температуре сжигания самого исследуемого газа. На основе полученных данных рассчитывают объемное соотношение расходов, которое является функцией теплоты сгорания исследуемого газа.
Известный способ [2] реализуется устройством, которое состоит из двух горелок и турбинного счетчика [2].
Недостатком способа и устройства [2] является необходимость сжигания исследуемого образца, что приводит к взрыво- и пожароопасности способа. Цикличность способа [2] приводит к невозможности определения теплоты сгорания газа непрерывно. Способ [2] имеет низкую повторяемость результатов измерений.
Известен также способ определения теплоты сгорания природного газа (ГОСТ 22667-82, 1983 [3]), заключающийся в следующем. Предварительно определяют компонентный состав образца природного газа. Затем определяют содержание всех компонентов, объемная часть которых превышает 0,005%, кроме метана. Процентное содержание метана определяют путем вычитания от 100% суммы процентного содержания всех остальных компонентов. После этого объемную (более высокую или более низкую) теплоту сгорания природного газа рассчитывают по определенному ранее качественному и количественному составу образца и известным значениям теплоты сгорания отдельных компонентов газа. Теплоту сгорания определяют как сумму (по всем составляющим компонентам газа) произведений процентного содержания компонента на значение теплоты сгорания для этого компонента. При этом определение компонентного состава природного газа в объемных частях выполняют известным методом абсолютного калибрования [4].
Известный способ [3] реализуется устройством, основным конструктивным элементом которого является газовый хроматограф.
Недостатком указанных способа и устройства [3] является наличие хроматографа - дорогостоящего и сложного при эксплуатации оборудования для хроматографического анализа. При этом известный способ [3] не позволяет проводить измерения в режиме реального времени и имеет трудности, связанные с отбором и подготовкой проб природного газа. Другим существенным недостатком способа [3] является то, что при вычислении теплоты сгорания природного газа и числа Воббе не учитываются влияния компонентов, которые не только не выделяют тепло при сжигании (двуокись углерода, азот, кислород и прочие), но и могут усложнять горение других компонентов газа (углеводородов). Таким образом, хроматографический анализ может давать завышенные показатели теплоты сгорания газа.
Указанные способ и устройство определения теплоты сгорания природного газа являются по совокупности существенных признаков наиболее близкими техническими решениями того же назначения к заявляемой группе изобретений. Поэтому они приняты в качестве прототипа заявляемой группы изобретений.
Раскрытие изобретения.
Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая группа изобретений, является сокращение трудоемкости определения теплоты сгорания природного газа.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым способом определения теплоты сгорания природного газа, является упрощение способа, повышение точности получаемого результата и обеспечение возможности непрерывного измерения теплоты сгорания природного газа.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым устройством для определения теплоты сгорания природного газа, является упрощение устройства, повышение точности получаемого результата и обеспечение возможности непрерывного измерения теплоты сгорания природного газа.
Сущность заявляемого способа определения теплоты сгорания природного газа состоит в том, что способ включает определение концентрации диоксида углерода в пробе газа. При этом дополнительно определяют скорость ультразвука в пробе газа, давление, влажность и температуру пробы газа. После этого производят корректировку результатов измерений скорости ультразвука по результатам измерения давления, влажности и температуры пробы газа. Затем определяют теплоту сгорания пробы газа с помощью блока обработки, содержащего искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в условных единицах по значению концентрации диоксида углерода, и скорректированному, как указано выше, значению скорости ультразвука по следующему выражению:
Figure 00000001
где a2 - выходной вектор второго уровня нейронной сети,
Figure 00000002
LW2,1 - матрица весовых коэффициентов второго уровня нейронной сети,
Figure 00000003
b2 - вектор смещений для нейронов второго уровня,
Figure 00000004
a1 - выходной вектор первого уровня нейронной сети,
Figure 00000005
где u - скорректированное значение скорости ультразвука в пробе газа, м/с;
СO2 - значение концентрации диоксида углерода в пробе газа, % об.;
IW1,1 - матрица входных весовых коэффициентов нейронной сети,
Figure 00000006
b1 - вектор смещений для нейронов первого уровня,
Figure 00000007
Предварительно пробу газа желательно подвергнуть очистке от механических примесей и осушке.
Предпочтительно производить определение концентрации диоксида углерода, скорости ультразвука, давления, влажности и температуры с помощью соответствующих датчиков, размещенных в измерительной камере.
Корректировку результатов измерений скорости ультразвука по результатам измерения давления, влажности и температуры пробы газа допустимо выполнять с помощью номограмм.
Искусственную нейронную сеть целесообразно предварительно натренировать на статистических наборах значений скорости ультразвука, содержания диоксида углерода и соответствующем им значении теплоты сгорания.
Желательно, использовать искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в Дж/м3 по следующему выражению:
Figure 00000008
Сущность заявляемого устройства для определения теплоты сгорания природного газа состоит в том, что устройство содержит измерительную камеру, в которой размещены датчик концентрации диоксида углерода, датчик давления, датчик влажности, датчик температуры и датчик скорости ультразвука. При этом вышеупомянутые датчики соединены с блоком обработки, снабженным информационным выходом значения теплоты сгорания природного газа. Притом блок обработки выполнен с возможностью корректировки сигнала, поступающего от датчика скорости ультразвука, на основании сигналов, поступающих от датчиков давления, влажности и температуры. При этом блок обработки содержит искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в условных единицах по сигналу, поступающему от датчика концентрации диоксида углерода, и скорректированному, как указано выше, сигналу скорости ультразвука по выражению (В1).
Устройство для определения теплоты сгорания природного газа, желательно, выполнять содержащим блок подготовки газа, выход которого соединен со входом измерительной камеры. При этом целесообразно выполнять заявляемое устройство содержащим входное запирающее устройство, размещенное на входе в блок подготовки, и выходное запирающее устройство, размещенное на выходе измерительной камеры.
Нейронную сеть, желательно, выполнять с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в Дж/м3 по выражению (В2).
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана функциональная схема заявляемого устройства для определения теплоты сгорания природного газа.
Осуществление изобретения.
Заявляемый способ определения теплоты сгорания природного газа состоит в следующем.
Пробу исследуемого природного газа, теплоту сгорания которого необходимо определить, предварительно подвергают очистке от механических примесей и осушке (см. фиг. 1).
Затем газ подают в измерительную камеру (2), в которой с помощью соответствующих датчиков определяют значения двух параметров исследуемого газа:
- концентрацию диоксида углерода в исследуемом газе;
- скорость ультразвука в исследуемом газе.
Одновременно определяют также следующие параметры исследуемого газа:
- давление;
- влажность;
- температуру.
Определение этих параметров выполняют с помощью датчиков, также размещенных в измерительной камере. Определение давления, влажности и температуры выполняют для целей последующей корректировки полученных результатов измерений скорости ультразвука. Указанную корректировку выполняют, например, с использованием номограмм.
Затем расчетным путем определяют теплоту сгорания исследуемого природного газа. Упомянутый расчет выполняют с использованием искусственной нейронной сети, которая предварительно натренирована на статистических наборах значений скорости ультразвука, содержания диоксида углерода и соответствующем им значений теплоты сгорания.
Процесс тренировки нейронной сети заключается в настройке ее весовых коэффициентов для обеспечения наиболее точного определения теплоты сгорания на основе известных значений скорости ультразвука и содержания диоксида углерода. Тренировку нейронной сети производят, например, методом Левенберга-Марквардта.
Математическое выражение искусственной нейронной сети для определения теплоты сгорания природного газа и значения весовых коэффициентов приведены в выражении (В1).
Значение теплоты сгорания природного газа в Дж/м3 определяют по формуле (В2).
В заявляемом способе определения теплоты сгорания природного газа заявляемый технический результат: «упрощение способа, повышение точности получаемого результата и обеспечение возможности непрерывного измерения теплоты сгорания природного газа» достигается за счет того, что способ включает определение концентрации диоксида углерода в пробе газа. При этом дополнительно определяют скорость ультразвука в пробе газа, давление, влажность и температуру пробы газа. После этого производят корректировку результатов измерений скорости ультразвука по результатам измерения давления, влажности и температуры пробы газа. Затем определяют теплоту сгорания пробы газа с помощью блока обработки, реализующего искусственную нейронную сеть.
Заявляемое устройство для определения теплоты сгорания природного газа (см. фиг. 1) содержит входное запирающее устройство (10), блок подготовки газа (1), соединенный с измерительной камерой (2), выходное запирающее устройство (11), блок обработки (4), индикатор (5). В измерительной камере (2) размещены датчик концентрации диоксида углерода (3), датчик давления (6), датчик влажности (7), датчик температуры (8) и датчик скорости ультразвука (9).
Входное запирающее устройство (10) размещено на входе в блок подготовки (1) и предназначено для прекращения подачи исследуемого природного газа в заявляемое устройство.
Блок подготовки газа (1) предназначен для очистки исследуемого газа от механических примесей и его осушки перед попаданием в измерительную камеру (2). Выход блока подготовки газа (1) соединен со входом измерительной камеры (2).
На выходе измерительной камеры (2) установлено выходное запирающее устройство (11), предназначенное для исключения обратного попадания исследованного газа в измерительную камеру (2). Входное (10) и выходное (11) запирающие устройства также предназначены для блокирования подачи газа в измерительную камеру (2) и блок подготовки (1) при проведении сервисных и ремонтных работ.
Выходы всех вышеупомянутых датчиков (3, 6, 7, 8, 9), размещенных в измерительной камере (2), подключены к соответствующим входам блока обработки (4).
Блок обработки (4) выполнен с возможностью корректировки по номограммам сигнала, поступающего от датчика скорости ультразвука (9), на основании сигналов, поступающих от датчиков давления (6), влажности (7) и температуры (8). Блок обработки (4) содержит искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа по следующим сигналам:
- сигналу, поступающему от датчика концентрации диоксида углерода (3);
- скорректированному сигналу скорости ультразвука.
Математическое выражение искусственной нейронной сети для определения теплоты сгорания природного газа и значения весовых коэффициентов приведены в выражении (В1).
Значение теплоты сгорания природного газа в Дж/м3 определяют по формуле (В2).
Описание работы
Заявляемое устройство для определения теплоты сгорания природного газа работает следующим образом.
Исследуемый природный газ через открытое входное запирающее устройство (10) попадает в блок подготовки газа (1), в котором проходят его очистка от механических примесей и осушение. Затем газ поступает в измерительную камеру (2). При этом в блок обработки (4) поступают сигналы от следующих датчиков:
- датчика концентрации диоксида углерода (3);
- датчика скорости ультразвука (9);
- датчика давления (6);
- датчика влажности (7);
- датчика температуры (8).
По данным с указанных датчиков в блоке обработки (4) выполняются коррекция значения скорости ультразвука и вычисление значения теплоты сгорания.
Сигнал, соответствующий вычисленному значению теплоты сгорания, поступает в индикатор (5). Индикатор (5) отображает значение теплоты сгорания природного газа.
В заявляемом устройстве для определения теплоты сгорания природного газа заявляемый технический результат: «упрощение устройства, повышение точности получаемого результата и обеспечение возможности непрерывного измерения теплоты сгорания природного газа» достигается за счет того, что устройство содержит измерительную камеру, в которой размещены датчик концентрации диоксида углерода, датчик давления, датчик влажности, датчик температуры и датчик скорости ультразвука. При этом вышеупомянутые датчики соединены с блоком обработки, снабженным информационным выходом значения теплоты сгорания природного газа. Причем блок обработки выполнен с возможностью корректировки сигнала, поступающего от датчика скорости ультразвука, на основании сигналов, поступающих от датчиков давления, влажности и температуры. При этом блок обработки реализует искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа по сигналу, поступающему от датчика концентрации диоксида углерода, и скорректированному как указано выше сигналу скорости ультразвука.
Промышленная применимость
Авторами изобретений изготовлен опытный образец заявленного устройства, реализующего заявленный способ. Испытания устройства подтвердили достижение технического результата заявляемых способа и устройства.
Заявляемые способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления реализованы с применением промышленно выпускаемых устройств и материалов и найдет широкое применение в области контроля физико-химических характеристик природного газа.
В частности, повышение качества контроля природного газа и обеспечение непрерывности такого контроля в сталелитейной промышленности позволяет повысить качество выплавляемой стали.
Источники информации
1. Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром. ГОСТ 27193-86. М.: Государственный комитет СССР по стандартизации, 1988.
2. Патент США №4062236, МПК G01N 25/30, 1977.
3. Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе. ГОСТ 22667-82. М.: Государственный комитет СССР по стандартизации, 1983.
4. Газы горючие природные. Хроматографический метод определения компонентного состава. ГОСТ 23781-87. М.: Государственный комитет СССР по стандартизации, 1988.

Claims (10)

1. Способ определения теплоты сгорания природного газа, включающий определение концентрации диоксида углерода в пробе газа, отличающийся тем, что дополнительно определяют скорость ультразвука в пробе газа, давление, влажность и температуру пробы газа, после чего производят корректировку результатов измерений скорости ультразвука по результатам измерения давления, влажности и температуры пробы газа, после чего определяют теплоту сгорания пробы газа с помощью блока обработки, содержащего искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в условных единицах по значению концентрации диоксида углерода, и скорректированному, как указано выше, значению скорости ультразвука по следующему выражению:
Figure 00000009
,
где a2 - выходной вектор второго уровня нейронной сети,
Figure 00000010
;
LW2,1 - матрица весовых коэффициентов второго уровня нейронной сети,
Figure 00000011
;
b2 - вектор смещений для нейронов второго уровня,
Figure 00000012
;
a1 - выходной вектор первого уровня нейронной сети,
Figure 00000013
;
где u - скорректированное значение скорости ультразвука в пробе газа, м/с;
СO2 - значение концентрации диоксида углерода в пробе газа, % об.;
IW1,1 - матрица входных весовых коэффициентов нейронной сети,
Figure 00000014
;
b1 - вектор смещений для нейронов первого уровня,
Figure 00000015
.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительно пробу газа подвергают очистке от механических примесей и осушке.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что определение концентрации диоксида углерода, скорости ультразвука, давления, влажности и температуры производят с помощью соответствующих датчиков, размещенных в измерительной камере.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что корректировку результатов измерений скорости ультразвука по результатам измерения давления, влажности и температуры пробы газа выполняют с помощью номограмм.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что искусственную нейронную сеть предварительно тренируют на статистических наборах значений скорости ультразвука, содержания диоксида углерода и соответствующем им значении теплоты сгорания.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в Дж/м3 по следующему выражению:
HV=hv*600+7950.
7. Устройство для определения теплоты сгорания природного газа, отличающееся тем, что устройство содержит измерительную камеру, в которой размещены датчик концентрации диоксида углерода, датчик давления, датчик влажности, датчик температуры и датчик скорости ультразвука, причем вышеупомянутые датчики соединены с блоком обработки, снабженным информационным выходом значения теплоты сгорания природного газа, при этом блок обработки выполнен с возможностью корректировки сигнала, поступающего от датчика скорости ультразвука, на основании сигналов, поступающих от датчиков давления, влажности и температуры, при этом блок обработки содержит искусственную нейронную сеть, выполненную с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в условных единицах по сигналу, поступающему от датчика концентрации диоксида углерода, и скорректированному, как указано выше, сигналу скорости ультразвука по следующему выражению:
Figure 00000016
,
где a2 - выходной вектор второго уровня нейронной сети,
Figure 00000017
;
LW2,1 - матрица весовых коэффициентов второго уровня нейронной сети,
Figure 00000018
;
b2 - вектор смещений для нейронов второго уровня,
Figure 00000019
;
a1 - выходной вектор первого уровня нейронной сети,
Figure 00000020
;
где u - скорректированное значение скорости ультразвука в пробе газа, м/с;
СO2 - значение концентрации диоксида углерода в пробе газа, % об.;
IW1,1 - матрица входных весовых коэффициентов нейронной сети,
Figure 00000021
;
b1 - вектор смещений для нейронов первого уровня,
Figure 00000022
.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что оно содержит блок подготовки газа, выход которого соединен со входом измерительной камеры.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что оно содержит входное запирающее устройство, размещенное на входе в блок подготовки, и выходное запирающее устройство, размещенное на выходе измерительной камеры.
10. Устройство по п.7, отличающееся тем, что нейронная сеть выполнена с возможностью определения значения теплоты сгорания природного газа в Дж/м3 по следующему выражению:
HV=hv*600+7950.
RU2011140504/28A 2011-10-05 2011-10-05 Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления RU2531842C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140504/28A RU2531842C2 (ru) 2011-10-05 2011-10-05 Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140504/28A RU2531842C2 (ru) 2011-10-05 2011-10-05 Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011140504A RU2011140504A (ru) 2013-04-10
RU2531842C2 true RU2531842C2 (ru) 2014-10-27

Family

ID=49151740

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140504/28A RU2531842C2 (ru) 2011-10-05 2011-10-05 Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2531842C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621446C1 (ru) * 2016-07-21 2017-06-06 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Способ определения энергии сгорания углеводородных топлив

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114200063B (zh) * 2022-02-17 2022-05-24 华能(天津)煤气化发电有限公司 一种igcc联合循环发电燃料组分分析及热值测量系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2312508A (en) * 1996-04-22 1997-10-29 British Gas Plc Measuring the calorific value of a gas using ultrasound
RU2125262C1 (ru) * 1992-10-23 1999-01-20 Гастек Н.В. Способ определения теплотворной способности горючего газа, способ определения индекса воббе природного газа и устройства для осуществления способов
EP1047934B1 (en) * 1998-01-16 2005-04-20 Lattice Intellectual Property Limited Method and apparatus for measuring the calorific value of a gas
UA48121U (ru) * 2009-08-27 2010-03-10 Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти І Газу Устройство для экспресс-определения теплоты сгорания природного газа
UA92846C2 (ru) * 2009-05-25 2010-12-10 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Способ экспресс-определения теплоты сгорания природного газа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2125262C1 (ru) * 1992-10-23 1999-01-20 Гастек Н.В. Способ определения теплотворной способности горючего газа, способ определения индекса воббе природного газа и устройства для осуществления способов
GB2312508A (en) * 1996-04-22 1997-10-29 British Gas Plc Measuring the calorific value of a gas using ultrasound
EP1047934B1 (en) * 1998-01-16 2005-04-20 Lattice Intellectual Property Limited Method and apparatus for measuring the calorific value of a gas
UA92846C2 (ru) * 2009-05-25 2010-12-10 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Способ экспресс-определения теплоты сгорания природного газа
UA48121U (ru) * 2009-08-27 2010-03-10 Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти І Газу Устройство для экспресс-определения теплоты сгорания природного газа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 22667-82, "Расчетный метод определения теплоты сгорания , относительной плотности и числа Воббе" *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621446C1 (ru) * 2016-07-21 2017-06-06 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Способ определения энергии сгорания углеводородных топлив

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011140504A (ru) 2013-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102405159B1 (ko) 메탄가 산출 방법 및 메탄가 측정 장치
CN103175589B (zh) 计量表标定装置和方法
KR840009138A (ko) 가스 성분의 농도 정량 장치 및 그 방법
CA2480460A1 (en) Apparatus and method for measuring parameters of a mixture having liquid droplets suspended in a vapor flowing in a pipe
US20020040590A1 (en) Method and device for determining the gas properties of a combustible gas
Speitel Fourier transform infrared analysis of combustion gases
US11474092B2 (en) Method for determining properties of a hydrocarbon-containing gas mixture and device for the same
WO2001084111A1 (en) Emission monitoring system and method
CN106442857B (zh) 一种基于氧含量测定的二氧化碳排放检测方法
RU2531842C2 (ru) Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления
Yasuda et al. Comparative Measurements Of Co2flux Over A Forest Using Closed-Path And Open-Path Co2analysers
CN108351272B (zh) 在嗅探泄漏搜寻期间检测测试气体的波动
CN112198208B (zh) 一种甲醛检测方法及甲醛检测装置
RU121938U1 (ru) Устройство для определения теплоты сгорания природного газа
RU2563762C2 (ru) Способ измерения концентрации частиц аэрозоля и устройство для его осуществления
RU174688U1 (ru) Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении
CN110082399A (zh) 一种新鲜烟叶总糖的快速无损检测方法
Kang Human breath simulator using controlled evaporator mixer to test the performance of a breath alcohol analyzer
Bryant et al. The NIST 20 MW Calorimetry Measurement System: Exhaust Flow Calibration Using Tracer Gas Dilution
Rybitskyi et al. New low-cost method for determination of heating value of natural gas
RU2763514C1 (ru) Устройство для мониторинга коррозии трубопроводов
CN112697966B (zh) 一种测定建材voc散发特性参数的单次密闭散发法
CN217484237U (zh) 一种用于igcc燃气合成气含水量的测量系统
RU2791221C1 (ru) Камера термоокислительной деструкции для оценки показателя токсичности продуктов горения
RU95132U1 (ru) Акустический анализатор для непрерывного контроля состава и теплотворной способности смеси газов (природного газа)

Legal Events

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

Effective date: 20171006