RU2541695C1 - Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке - Google Patents

Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке Download PDF

Info

Publication number
RU2541695C1
RU2541695C1 RU2013144489/28A RU2013144489A RU2541695C1 RU 2541695 C1 RU2541695 C1 RU 2541695C1 RU 2013144489/28 A RU2013144489/28 A RU 2013144489/28A RU 2013144489 A RU2013144489 A RU 2013144489A RU 2541695 C1 RU2541695 C1 RU 2541695C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
volume
hydrocarbons
tank
evaporation
Prior art date
Application number
RU2013144489/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Петрович Бузенков
Владимир Иванович Кабанов
Николай Алексеевич Миронов
Олег Владиславович Молчанов
Максим Валерьевич Новиков
Original Assignee
Олег Петрович Бузенков
Владимир Иванович Кабанов
Николай Алексеевич Миронов
Олег Владиславович Молчанов
Максим Валерьевич Новиков
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 Олег Петрович Бузенков, Владимир Иванович Кабанов, Николай Алексеевич Миронов, Олег Владиславович Молчанов, Максим Валерьевич Новиков filed Critical Олег Петрович Бузенков
Priority to RU2013144489/28A priority Critical patent/RU2541695C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541695C1 publication Critical patent/RU2541695C1/ru

Links

Abstract

Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов применим как в процессе сбора, подготовки, транспортировки и хранения нефти на промыслах, так и при транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам, а также может быть использован на предприятиях, занимающихся переработкой нефти, хранением, транспортировкой и распределением нефтепродуктов. Способ заключается в том, что объем потерь нефти и нефтепродуктов от испарений углеводородов и изменения термодинамического состояния паровоздушной смеси в процессе «большого» или «малого» дыханий, определяется по формулам:
Figure 00000014
или
Figure 00000015
где
VГП - объем газового пространства резервуара, м3;
C, C, - массовая концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, кг/м3;
C, C - объемная концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, объемные доли;
Ro - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K);
Мп - молекулярная масса паров углеводородов, кг/моль;
Pa, - атмосферное давление, кПа;
T0, Т1 - температура паров углеводородов до и после дыхания, K. Техническим результатом является повышение точности определения потерь нефти и нефтепродуктов при хранении и транспортировке, а также расширение функциональности за счет возможности его применения как для «больших», так и для «малых дыханий».

Description

Способ определения потерь применим как в процессе сбора, подготовки, транспортировки и хранения нефти на промыслах, так и при транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам, а также может быть использован на предприятиях, занимающихся переработкой нефти, хранением, транспортировкой и распределением нефтепродуктов.
Способ определения массы потерь нефти и нефтепродуктов от испарения углеводородов во время «больших» и «малых дыханий» при хранении в резервуарах и транспортировке основан на расчетно-экспериментальном методе определения ее составляющих. При этом объем выбросов в результате вытеснения паров в процессе заполнения резервуара жидкостью («большое дыхание») или при изменении термодинамического состояния паровоздушной смеси в емкости («малого дыхания») определяется расчетным путем, а значения концентрации паров углеводородов, давления и температуры паровоздушной смеси в емкости определяется по результатам их измерений в газовом пространстве резервуара.
Значение массы потерь от испарения нефти и нефтепродуктов, налитой в емкость, определяется по формуле
Figure 00000001
где
M - масса потерь, кг;
V - объем вытесненной из резервуара газовоздушной смеси, м3;
Cср - средняя массовая концентрация паров углеводородов в вытесненной из резервуара газовоздушной смеси, кг/м3.
Известен способ определения объема углеводородов, теряемых от одного «малого дыхания» (Константинов Н.Н. Борьба с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов - М.: Гостоптехиздат, 1961), описываемый формулой
Figure 00000002
где
VГП - объем газового пространства (ГП) емкости, м3;
Сmin, Сmax - минимальная и максимальная объемная концентрация паров углеводородов в ГП резервуара в течение суток, %;
ТПmin, ТПmax - минимальная и максимальная температура ГП резервуара в течении суток, K;
РКВ, РКД - давление срабатывания дыхательного клапана резервуара на вакуум и избыточное давление, Па;
РА - атмосферное давление, Па.
Недостатком данного способа является необходимость применения сложной и дорогой измерительной аппаратуры, значительная трудоемкость и сложность определения минимальных и максимальных значений объемной концентрации и температуры паров углеводородов в газовом пространстве, неточность определения которых приводит к увеличению погрешности определения. Кроме того, данная формула применима только для «малых дыханий», что снижает функциональность способа.
Величина потерь паров углеводородов VБД при «большом дыхании», как правило, принимается равной объему поступившей в резервуар (цистерну, танк) жидкости VЗАК (Абузова Ф.Ф., Бронштейн И.С. и др. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировании и хранении - М.: Недра, 1981)
Figure 00000003
Такой подход имеет большую погрешность, т.к. не учитывает дополнительный объем потерь, связанный с испарением углеводородов в процессе заполнения резервуара.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения углеводородов по концентрации паров, вытесняемых из резервуара за одно заполнение (РД 153-39-019-97 «Методические указания по определению технологических потерь нефти на предприятиях нефтяных компаний Российской Федерации»).
Этим способом предусматривается определение величины потерь углеводородов нефти и нефтепродуктов от испарения по формуле
Figure 00000004
где
Vi, Vi+1 - объемы газового пространства в моменты времени i, i+1;
Ci, Ci+1 - объемные концентрации углеводородов в газовом пространстве резервуара в моменты времени i, i+1;
Ti, Ti+1, Pi, Pi+1 - температура и давление газового пространства в моменты времени i, i+1;
Сср, - средняя объемная концентрации углеводородов в газовом пространстве резервуара;
То, Ро - температура и давление при нормальных условиях, K, МПа;
ρ - средняя плотность паров углеводородов в выходящей паровоздушной смеси за весь период заполнения, кг/м3.
Реализация данного способа заключается в том, что значение массы выброса паров углеводородов определяется расчетным путем с учетом измерений:
Vi, Vi+1 - объемов газового пространства резервуара в моменты времени i, i+1,
Тi, Ti+1, Pi, Pi+1 - температуры и давления газового пространства в моменты времени i, i+1,
То, Ро - температуры и давления газового пространства при нормальных условиях,
Сср - средней объемной концентрация углеводородов в выходящей паровоздушной смеси за весь период заполнения,
ρ - средней плотности паров углеводородов в выходящей паровоздушной смеси за весь период заполнения, кг/м3.
Недостатком данного способа является невозможность определения дополнительных потерь, образующихся от испарения углеводородов в процессе заполнения емкости, а также потерь от «малых дыханий».
Технический результат предлагаемого способа - повышение точности определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения углеводородов при хранении и транспортировке, а также расширение функциональности за счет возможности его применения как для «больших», так и для «малых дыханий».
Указанный технический результат достигается тем, что объем потерь Vn, связанный с испарением углеводородов и изменением термодинамического состояния паровоздушной смеси в процессе «большого» или «малого» дыхания, определяется по формуле
Figure 00000005
или
Figure 00000006
где
VГП - объем газового пространства резервуара, м3;
С, С - массовая концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, кг/м3;
C, C - объемная концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, объемные доли;
R0 - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K);
МП - молекулярная масса паров углеводородов, кг/моль;
Ра, - атмосферное давление, кПа;
Т0, T1 - температура паров углеводородов до и после дыхания, K.
Данные отличительные признаки в совокупности с известными являются существенными для достижения технического результата, так как в формуле определения потерь Vn углеводородов в процессе заполнения емкости и изменения термодинамического состояния паровоздушной смеси учтены потери от испарения углеводородов в процессе выброса от начального до конечного состояния, что позволит повысить точность и достоверность способа. Кроме того, величина Vn характеризует количество потерь углеводородов от «малых дыханий» при хранении, если отсутствуют технологические операции заполнения емкости.
Способ реализуется следующим образом. Масса одного выброса паров углеводородов МВ при «малом дыхании» определяется по формуле
Figure 00000007
где
Vn - объем выброса паровоздушной среды от «малого дыхания», м3;
См - массовая концентрация паров углеводородов в выбросах паровоздушной среды, кг/м3.
Вытесняемый объем паровоздушной среды из резервуара от одного «малого дыхания» определяется по формуле
Figure 00000008
или
Figure 00000009
где
VГП - объем газового пространства в резервуре, м3;
С, С - средние значения массовой концентрации углеводородов в парах до и после дыхания, кг/м3;
C, С - объемная концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, объемные доли;
Т0, Т1 - средние значения температуры углеводородов нефти или нефтепродуктов в парах до и после дыхания, K;
R0 - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K);
МП - молекулярная масса паров, кг/моль;
Pa - атмосферное давление, Па.
Объем газового пространства резервуара VГП определяется статическими методами по ГОСТ 8.595-2004 как разница геометрического объема резервуара (данные из паспорта на резервуар) и его объема, заполненного углеводородами по результатам измерения уровня (по градуировочной таблице на резервуар). Средние значения температуры паровоздушной смеси до и после дыхания газового пространства резервуара в течение суток определяются экспериментально в середине газового пространства резервуара с помощью измерителя температуры. Среднее значение массовой концентрации или объемной концентрации паров углеводородов в газовом пространстве резервуара определяется из отобранных проб в лаборатории с помощью хроматографического анализа или газоанализатора до и после дыхания по высоте газового пространства. Количество измерений прямо пропорционально зависит от объема газового пространства резервуара. Молекулярная масса паров нефти МПН определяется по результатам хроматографического анализа.
Масса одного выброса паров углеводородов при «больших дыханиях» определяется по формуле
Figure 00000010
где
VБД - объем выброса паровоздушной среды от «большого дыхания», м3;
См - среднее значение массовой концентрации углеводородов паровоздушной среды, кг/м3.
Величина объема потерь углеводородов VБД при «большом дыхании» принимается равной сумме объемов поступившего в резервуар продукта ΔV и дополнительного объема потерь Vn, связанного с испарением углеводородов в процессе заполнения емкости и изменением термодинамического состояния паровоздушной смеси
Figure 00000011
Значение ΔV определяется статическими или динамическими методами измерения объема по ГОСТ 8.595-2004. Значение Vn определяется по формулам 8 или 9. Среднее значение температуры паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара до дыхания определяется экспериментально с помощью измерителя температуры в середине газового пространства резервуара, после дыхания - в выходящей паровоздушной смеси при завершении технологической операции заполнения емкости. Среднее значение массовой концентрации паров углеводородов в газовом пространстве резервуара до дыхания определяется из отобранных проб в лаборатории с помощью хроматографического анализа или газоанализатора массовой концентрации по высоте газового пространства, после дыхания - в выходящей паровоздушной смеси. Измерения проводятся через n равных отрезков времени в соответствии с уровнями измерения концентраций, количество измерений прямо пропорционально зависит от объема газового пространства резервуара.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений не известен способ, учитывающий дополнительный объем потерь Vn, связанный с испарением углеводородов в процессе заполнения емкости и изменением термодинамического состояния газовой смеси.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, так как для его реализации могут быть использованы стандартное оборудование, приспособления и материалы, широко распространенные в области измерительной техники.

Claims (1)

  1. Способ определения массы потерь нефти и нефтепродуктов от испарения углеводородов при хранении и транспортировке в резервуарах, основанный на расчетно-экспериментальном методе определения ее составляющих, при реализации которого значение объема выбросов в результате вытеснения паров с воздухом в процессе заполнения емкости жидкостью («большого дыхания») или изменения термодинамического состояния паровоздушной смеси в емкости («малого дыхания») определяется расчетным путем, а значения концентрации паров углеводородов, давления и температуры паровоздушной смеси в резервуаре по результатам их измерений в газовом пространстве, отличающийся тем, что объем потерь углеводородов от испарения и изменения термодинамического состояния паровоздушной смеси в процессе «большого» или «малого» дыханий определяется по формулам
    Figure 00000012

    или
    Figure 00000013

    где
    VГП - объем газового пространства резервуара, м3;
    С, С - массовая концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, кг/м3;
    С, С - объемная концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, объемные доли;
    R0 - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K);
    МП - молекулярная масса паров углеводородов, кг/моль;
    Ра - атмосферное давление, кПа;
    Т0, Т1 - температура паров углеводородов до и после дыхания, K.
RU2013144489/28A 2013-10-04 2013-10-04 Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке RU2541695C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144489/28A RU2541695C1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144489/28A RU2541695C1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2541695C1 true RU2541695C1 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53288751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144489/28A RU2541695C1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541695C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783130C1 (ru) * 2021-06-09 2022-11-09 Татьяна Викторовна Тарасова Способ определения выбросов углеводородов из резервуаров в атмосферу

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152341C1 (ru) * 1999-04-02 2000-07-10 ООО "Подземгазпром" Способ определения потерь нефтепродуктов в подземных хранилищах
WO2004104785A3 (en) * 2003-05-19 2006-08-03 Opw Fuel Man Systems Secondary containment monitoring system
RU118621U1 (ru) * 2012-04-04 2012-07-27 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации Лабораторная установка для определения массы потерь нефтепродукта от испарения при заполнении вертикальных резервуаров

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2152341C1 (ru) * 1999-04-02 2000-07-10 ООО "Подземгазпром" Способ определения потерь нефтепродуктов в подземных хранилищах
WO2004104785A3 (en) * 2003-05-19 2006-08-03 Opw Fuel Man Systems Secondary containment monitoring system
RU118621U1 (ru) * 2012-04-04 2012-07-27 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации Лабораторная установка для определения массы потерь нефтепродукта от испарения при заполнении вертикальных резервуаров

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РД 153-39019-97 Минэнерго РФ "Методические указания по определению технологических потерь нефти на предприятиях нефтяных компаний РФ", стр.15, (УТВ. МИНТОПЭНЕРГО РФ 16.06.1997). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783130C1 (ru) * 2021-06-09 2022-11-09 Татьяна Викторовна Тарасова Способ определения выбросов углеводородов из резервуаров в атмосферу

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Weinaug et al. Surface tensions of methane-propane mixtures
Everett et al. The thermodynamics of hydrocarbon solutions from GLC measurements. Part 1.—Solutions in dinonyl phthalate
Kobayashi et al. Vapor-liquid equilibria for binary hydrocarbon-water systems
US8966969B2 (en) Automated analysis of pressurized reservoir fluids
Desmyter et al. Thermodynamic properties of mixtures of alkanes differing in chain length, IV: Volumes of mixing
CA2891033A1 (en) Measurement process of minimum miscibility pressure (mmp) and critical points of a gas in crude oils or binary mixtures
CN103743647A (zh) 一种快速测定食用植物油中氮气含量的装置和方法
Olabisi et al. Secondary and Primary Normal Stresses, Hole Error, and Reservoir Edge Effects in Cone‐and‐Plate Flow of Polymer Solutions
Tan et al. Application of material balance for the phase transition of fluid mixtures confined in nanopores
RU2541695C1 (ru) Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке
US10078002B2 (en) Method for estimating thermodynamic equilibrium of a gas-liquid mixture during filtration experiments
CN106288556B (zh) 一种含油率的获取装置、获取方法及空调系统
Mantor et al. Solubility of carbon dioxide in propylene carbonate at elevated pressures and higher than ambient temperatures
Levitin et al. Determining fuel losses in storage tanks based on factual saturation pressures
Evans et al. Interdiffusion of Helium and Argon in a Large-Pore Graphite.
CN102175563B (zh) 低温气调贮藏下果蔬呼吸速率的测定方法
JP6557667B2 (ja) 媒体の少なくとも一つの性状を判定するための流量測定システム及び方法
RU2561660C1 (ru) Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при малых дыханиях резервуаров
US20150036715A1 (en) Method for Determining A Volume Thermal Expansion Coefficient of A Liquid
RU2601615C1 (ru) Способ определения объема негерметичной емкости
RU118621U1 (ru) Лабораторная установка для определения массы потерь нефтепродукта от испарения при заполнении вертикальных резервуаров
Siyu et al. An improved vdW-type component mixing-rule applied in CO2-crude system
CN203732396U (zh) 一种快速测定食用植物油中氮气含量的装置
RU2263301C1 (ru) Способ экспрессного определения кинематической вязкости авиационных керосинов и дизельных топлив
RU2755590C1 (ru) Способ определения смачиваемости горной породы флюидом

Legal Events

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

Effective date: 20151005

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20171016

PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200318

Effective date: 20200318

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200318

Effective date: 20200723

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20201207

Effective date: 20201207

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20211118

Effective date: 20211118