RU2542451C1 - Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости - Google Patents

Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости Download PDF

Info

Publication number
RU2542451C1
RU2542451C1 RU2013144487/15A RU2013144487A RU2542451C1 RU 2542451 C1 RU2542451 C1 RU 2542451C1 RU 2013144487/15 A RU2013144487/15 A RU 2013144487/15A RU 2013144487 A RU2013144487 A RU 2013144487A RU 2542451 C1 RU2542451 C1 RU 2542451C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
concentration
hydrocarbons
tank
vapor
Prior art date
Application number
RU2013144487/15A
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 RU2013144487/15A priority Critical patent/RU2542451C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542451C1 publication Critical patent/RU2542451C1/ru

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к подготовке и транспортировке нефти на промыслах и на предприятиях, занимающихся переработкой нефти, транспортировкой и распределением нефтепродуктов. Способ основан на том, что в процессе налива емкости производится измерение концентрации углеводородов в вытекающей из горловины паровоздушной смеси и трех временных интервалов от момента начала налива до: момента первоначального появления углеводородов в паровоздушной смеси, которое принимают за минимальное значение концентрации; момента максимальной величины концентрации углеводородов в паровоздушной смеси; момента окончания налива по достижении максимального уровня в емкости. Массу потерь нефти или нефтепродукта определяют по следующей формуле:
M п п = V ц [ ( t ц t C m a x ) C m a x t ц + ( t C m a x t C m i n ) ( C m a x + C m i n ) 2 t C m a x ] ,
Figure 00000008
где Mпп - масса потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси, кг; Vц - объем емкости, м3; tц - отрезок времени от начала налива емкости до достижения максимального уровня заполнения, мин; Cmax - максимальная массовая концентрация углеводородов в паровоздушной смеси, кг/м3; Cmin - минимальная массовая концентрация углеводородов в паровоздушной смеси, кг/м3; tCmax - отрезок времени от начала налива до выхода паров с концентрацией Cmax, мин; tCmin - отрезок времени от начала налива до выхода паров с концентрацией Cmin, мин. Достигаются снижение трудоемкости и повышение точности определения потерь углеводородов. 1 табл.

Description

Способ определения потерь применим как в процессе подготовки и транспортировки нефти на промыслах, так и на предприятиях, занимающихся переработкой нефти, транспортировкой и распределением нефтепродуктов.
В настоящее время уделяется большое внимание внедрению рационального использования, решению проблем небаланса и совершенствования системы измерения и учета нефти или нефтепродуктов при переработке, транспортировке, хранении и потреблении. В этом свете актуальным является создание простого в использовании и высокоточного способа определения потерь углеводородов от испарения при заполнении транспортных емкостей.
Известен способ определения массы потерь нефти и нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси в процессе заполнения емкости определенного объема (Абузова Ф.Ф., Бронштейн И.С. и др. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировании и хранении. - М.: Недра, 1981, с.26). При этом измеряют концентрацию углеводородов в паровоздушной смеси на выходе из горловины емкости и, получив значение средней величины концентрации, по формуле рассчитывают значение массы потерь углеводородов:
Figure 00000001
где M - масса потерь нефти и нефтепродуктов от испарения из емкости в процессе заполнения, кг;
Ccp - средняя массовая концентрация паров углеводородов в вытесненной из емкости паровоздушной смеси, кг/м3;
V - объем вытесненной из емкости паровоздушной смеси, м3.
Известен также способ определения объема легких углеводородов (Абузова Ф.Ф., Бронштейн И.С. и др. Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировании и хранении. - М.: Недра, 1981, с.75), теряемых при заполнении транспортных емкостей, включающий определение значения объема выбросов как объема закачанного нефтепродукта, измерение плотности паров нефтепродукта в паровоздушной смеси на выходе из горловины цистерны, определение давления насыщенных паров нефтепродуктов и последующий расчет значения массы потерь углеводородов по формуле:
Figure 00000002
где kT - коэффициент насыщения паров нефтепродукта (табличные значения, полученные опытным путем);
Vзак - объем закаченного нефтепродукта, м3;
Ps - давление насыщенных паров нефтепродукта, кПа;
Paбc - абсолютное давление газового пространства емкости, кПа;
ρ - плотность паров нефтепродукта, кг/м3.
Данный способ не определяет истинного значения объема выталкиваемой паровоздушной смеси за счет испарения нефтепродукта, так как коэффициент насыщения паров нефтепродукта kT, используемый в формуле расчета, получен экспериментальным путем для разных климатических зон и периодов года и является табличным значением, что определяет высокую погрешность расчетов.
Известен способ определения объема легких углеводородов (Бударов И.П. Исследование испаряемости моторных топлив при хранении. - Диссертация кандидата технических наук. - М.: НИИ ГСМ МО, 1958, с.70), теряемых при заполнении транспортных емкостей, включающий определение значения объема выбросов как объема закачанного нефтепродукта, измерение концентрации углеводородов в паровоздушной смеси на выходе из горловины емкости в начальный и конечный моменты времени и последующий расчет значения массы потерь углеводородов по формуле:
Figure 00000003
где Vемк - объем емкости, м3;
k - коэффициент перевода объемной концентрации в массовую концентрацию паров нефтепродукта (рассчитывается индивидуально);
Cм1, Cм2 - массовые концентрации углеводородов в газовом пространстве емкости соответственно в начальный и конечный моменты времени заполнения емкости.
Недостатком этого способа является его значительная погрешность, обусловленная тем, что принимают допущение - паровоздушная смесь насыщается мгновенно до максимально возможной концентрации паров нефтепродуктов. Но, как показывает практика, этот процесс более длительный, что и дает погрешность в расчетах.
Наиболее близким по технической сущности и взятым за прототип является способ определения потерь углеводородов нефти и нефтепродуктов от испарения по концентрации углеводородных паров (Черникин В.И. Сооружение и эксплуатация нефтебаз. - М.: Гостоптехиздат, 1955, с.330), вытесняемых из емкости за одно заполнение, включающий определение значения объема газового пространства емкости как геометрического объема емкости (данные из паспорта на емкость), определение температуры и давления газового пространства в момент наполнения емкости, измерение максимальной концентрации углеводородов в паровоздушной смеси на выходе из горловины емкости, измерение молекулярного веса паров углеводородов и последующий расчет значения массы потерь углеводородов по формуле:
Figure 00000004
где V - объем газового пространства емкости, м3;
T - температура газового пространства в момент наполнения емкости, К;
P - давление газового пространства в момент наполнения емкости, Па;
C - максимальное значение объемной концентрации углеводородов в газовом пространстве емкости;
M - молекулярный вес паров углеводородов, кг/моль;
Figure 00000005
- универсальная газовая постоянная, Дж /(моль*К).
Данный метод в целом решает задачу определения потерь нефтепродуктов, дает достаточно объективную картину, однако имеет существенную погрешность в связи с тем, что он не учитывает неравномерность распределения концентрации паров нефтепродуктов по высоте газового пространства, связанную с интенсивным испарением нефтепродуктов с высоким давлением паров, происходящим в процессе заполнения емкости. Также недостатком данного способа является необходимость применения сложного и дорогого измерительного оборудования (хроматограф и т.п.) для определения молекулярного веса паров углеводородов, если же брать табличное значение молекулярного веса паров углеводородов, то это вызывает существенную погрешность в расчетах.
Технический результат изобретения - снижение трудоемкости и повышение точности определения потерь углеводородов нефтепродуктов от испарения при заполнении транспортной емкости.
Указанный технический результат достигается тем, что для определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости заданного объема, включающий заполнение емкости нефтью или нефтепродуктами до максимального уровня и измерение концентрации углеводородов в паровоздушной смеси на выходе из горловины емкости, в процессе заполнения емкости фиксируют момент начала налива нефти или нефтепродукта, фиксируют отрезок времени от начала налива до первоначального появления углеводородов в паровоздушной смеси, которое принимают за минимальное значение концентрации, отрезок времени до момента достижения максимального значения концентрации углеводородов в паровоздушной смеси и отрезок времени до достижения максимального уровня заполнения, а массу потерь нефти или нефтепродукта определяют по следующей формуле:
Figure 00000006
где Mпп - масса потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси, кг;
Vц - объем емкости, являющийся объемом газового пространства емкости, м3;
tц - отрезок времени от начала налива емкости до достижения максимального уровня заполнения, мин;
Cmax - максимальная массовая концентрация углеводородов в паровоздушной смеси, кг/м3;
Cmin - минимальная массовая концентрация углеводородов в паровоздушной смеси, кг/м3;
tCmax - отрезок времени от начала налива до выхода паров с концентрацией Cmax, мин;
tCmin - отрезок времени от начала налива до выхода паров с концентрацией Cmin, мин.
Данные отличительные признаки в совокупности с известными являются существенными для достижения технического результата, так как измерение временных интервалов от начала налива до:
- момента первоначального появления углеводородов в паровоздушной смеси, которое принимают за минимальное значение концентрации;
- момента максимальной величины концентрации углеводородов в паровоздушной смеси;
- момента окончания налива по достижении максимального уровня в емкости,
позволяют объективно учесть неравномерность распределения концентрации паров нефтепродуктов по высоте газового пространства и значительно упростить способ, в связи с чем отсутствует необходимость использования сложного оборудования.
Способ реализуется следующим образом.
До начала налива емкости определяют объем ее газового пространства Vц статическими методами по ГОСТ Р 8.595-2004 как геометрический объем или берут данные из паспорта на емкость. Подготавливают к работе газоанализатор и секундомер. Заборную трубку газоанализатора устанавливают на уровне нижнего среза заливной горловины емкости. Включают секундомер в момент начала налива нефти или нефтепродуктов и измеряют текущие значения концентрации углеводородов в паровоздушной смеси. При появлении в паровоздушной смеси паров углеводородов фиксируют первый отрезок времени tCmin от начала налива до первоначального появления углеводородов в паровоздушной смеси с концентрацией Cmin. При достижении в выходящей паровоздушной смеси концентрации паров углеводородов максимума Cmax фиксируют второй отрезок времени tCmax от начала налива до момента достижения максимального значения концентрации углеводородов в паровоздушной смеси. Третий отрезок времени tц фиксируют при окончании налива до максимального значения. Используя полученные значения, находят массу потерь углеводородов от испарения по формуле (5).
Заявленный способ был опробован при наливе различных нефтепродуктов в транспортные емкости на объектах нефтеперерабатывающего завода, результаты которого приведены в таблице 1.
Таблица 1
Продукт Объем емкости Мц, м3 tCmin, мин Cmin, г/м3 tCmax, мин tCmax, г/м3 tц, мин Масса потерь по ф-ле (5) Mпп, г Масса потерь по ф-ле (4) G, г
1 Нефраса П-1 66 2,81 4,62 58,82 764,33 67,0 30321,84 5441,80
2 Регуляр 92 61 3,49 124,4 9,1 3021,75 10,26 79996,79 78612,1
3 Регуляр 92 61,3 2,35 8,89 9,3 2879,55 10,18 81418,75 71738,5
4 Мазут М100 66 0,08 83,54 12,87 53,33 46 7023,32 26,49
5 Алкилат 66 4,35 4,62 37 817,65 45 33538,52 6227,61
6 ДТ печное 66 1 17,78 6,54 408,83 11,07 22966,83 1556,90
7 ТС-1 66 2,33 3,56 12 515,48 14,1 18869,31 2475,15
8 Аи-98 66 5,12 71,10 44,89 1635,3 50 60918,96 24910,4
Как видно из полученных результатов, заявленный способ имеет более высокую точность определения потерь углеводородов нефти или нефтепродуктов от испарения при заполнении транспортной емкости, а также снижена трудоемкость при использовании данного способа, т.к. его применение не требует использования сложного оборудования.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений не известен способ, при котором замеряют временные интервалы от начала налива до изменения значений концентрации паров углеводородов в выходящей паровоздушной смеси.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, так как для его реализации может быть использовано стандартное оборудование, широко распространенное в области измерительной техники.

Claims (1)

  1. Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости заданного объема, включающий заполнение емкости нефтью или нефтепродуктом до максимального уровня и измерение концентрации углеводородов в паровоздушной смеси на выходе из горловины емкости, отличающийся тем, что в процессе заполнения емкости фиксируют момент начала налива нефти или нефтепродуктов, фиксируют отрезок времени от начала налива до первоначального появления углеводородов в паровоздушной смеси, которое принимают за минимальное значение концентрации, отрезок времени до момента достижения максимального значения концентрации углеводородов в паровоздушной смеси и отрезок времени до достижения максимального уровня заполнения, а массу потерь нефти или нефтепродуктов определяют по следующей формуле:
    Figure 00000007

    где Mпп - масса потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси, кг;
    Vц - объем транспортной емкости, являющийся объемом газового пространства емкости, м3;
    tц - отрезок времени от начала налива емкости до достижения максимального уровня заполнения, мин;
    Cmax - максимальная массовая концентрация углеводородов в паровоздушной смеси, кг/м3;
    Cmin - минимальная массовая концентрация углеводородов в паровоздушной смеси, кг/м3;
    tCmax - отрезок времени от начала налива до выхода паров с концентрацией Cmax, мин;
    tCmin - отрезок времени от начала налива до выхода паров с концентрацией Cmin, мин.
RU2013144487/15A 2013-10-04 2013-10-04 Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости RU2542451C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144487/15A RU2542451C1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013144487/15A RU2542451C1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2542451C1 true RU2542451C1 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53289024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013144487/15A RU2542451C1 (ru) 2013-10-04 2013-10-04 Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2542451C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813905C1 (ru) * 2023-09-01 2024-02-19 Рашид Ильдарович Шакуров Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU773491A1 (ru) * 1978-10-04 1980-10-23 Предприятие П/Я Г-4017 Способ определени потерь смазочного масла от испарени
SU1121599A1 (ru) * 1982-08-30 1984-10-30 Научно-производственное объединение по термическим методам добычи нефти "Союзтермнефть" Способ определени потерь от испарени нефти и нефтепродуктов
SU1642383A1 (ru) * 1989-02-13 1991-04-15 Государственный научно-исследовательский институт по химмотологии Способ определени потерь бензинов от испарени
RU2098812C1 (ru) * 1996-02-08 1997-12-10 25-й Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (Государственный научно-исследовательский институт по химмотологии) Способ оценки испаряемости минеральных смазочных масел
RU2152341C1 (ru) * 1999-04-02 2000-07-10 ООО "Подземгазпром" Способ определения потерь нефтепродуктов в подземных хранилищах
RU2240512C2 (ru) * 2002-12-20 2004-11-20 25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии) Способ определения количества нефтепродукта в выбросах паровоздушной смеси из резервуара

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU773491A1 (ru) * 1978-10-04 1980-10-23 Предприятие П/Я Г-4017 Способ определени потерь смазочного масла от испарени
SU1121599A1 (ru) * 1982-08-30 1984-10-30 Научно-производственное объединение по термическим методам добычи нефти "Союзтермнефть" Способ определени потерь от испарени нефти и нефтепродуктов
SU1642383A1 (ru) * 1989-02-13 1991-04-15 Государственный научно-исследовательский институт по химмотологии Способ определени потерь бензинов от испарени
RU2098812C1 (ru) * 1996-02-08 1997-12-10 25-й Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (Государственный научно-исследовательский институт по химмотологии) Способ оценки испаряемости минеральных смазочных масел
RU2152341C1 (ru) * 1999-04-02 2000-07-10 ООО "Подземгазпром" Способ определения потерь нефтепродуктов в подземных хранилищах
RU2240512C2 (ru) * 2002-12-20 2004-11-20 25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей - ГосНИИ по химмотологии) Способ определения количества нефтепродукта в выбросах паровоздушной смеси из резервуара

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 10306-75 Масла смазочные. Метод определения потерь от . испарения в динамических условиях. Введен в действие 01.01.1977 *
ЧЕРНИКИН В.И. Сооружение и эксплуатация нефтебаз. " М: . Гостоптехиздат, 1955, с. 330. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2813905C1 (ru) * 2023-09-01 2024-02-19 Рашид Ильдарович Шакуров Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Turnbull et al. Assessment of fossil fuel carbon dioxide and other anthropogenic trace gas emissions from airborne measurements over Sacramento, California in spring 2009
Kader Methods of gas mixing, sampling and analysis
RU2008102574A (ru) Способ и устройство для определения характеристик пластового флюида при ядерно-магнитном каротаже
RU2014153504A (ru) Система и способы для определения количества жидкого и газового топлива
RU2014123675A (ru) Способ определения местоположения, размера и состава флюидов подземной углеводородной залежи
CN204027878U (zh) 多层液体取样器
Ma et al. Experimental investigation on the evolution of the modulation instability with dissipation
Peticolas et al. The Molecular Structure of Polyethylene. VII. Melt Viscosity and the Effect of Molecular Weight and Branching1
RU2492456C1 (ru) Способ определения характеристик порового пространства и теплопроводности матрицы пористых материалов
Zemenkov et al. Immediate analyses and calculation of saturated steam pressure of gas condensates for transportation conditions
CN108007954A (zh) 一种致密岩心束缚水环境建立的实验装置及测试方法
RU2542451C1 (ru) Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости
CN103278430A (zh) 一种低渗岩心启动压力梯度测试装置
CN104481523B (zh) 稠油溶解气驱开发模拟实验系统和方法
RU2361181C1 (ru) Способ для измерения массы топливных сжиженных углеводородных газов в резервуаре
RU2813905C1 (ru) Способ определения массы потерь нефти или нефтепродуктов от испарения в выбросах паровоздушной смеси во время налива в транспортные емкости
RU2561660C1 (ru) Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при малых дыханиях резервуаров
RU2541695C1 (ru) Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке
Levitin et al. Determining fuel losses in storage tanks based on factual saturation pressures
JP6861227B2 (ja) 非冷却式加圧液化天然ガスタンクに送られたエネルギの量をリアルタイムに計算する方法およびシステム
RU2601615C1 (ru) Способ определения объема негерметичной емкости
RU118621U1 (ru) Лабораторная установка для определения массы потерь нефтепродукта от испарения при заполнении вертикальных резервуаров
JP2020502437A (ja) 液化天然ガスの液相中のメタン価mnをリアルタイムで計算する方法
Sørgård et al. Investigating pore geometry in heterogeneous porous samples using spatially resolved G0-Δχapp and G0-Δν correlations
CN104165825B (zh) 一种中国白酒年份酒的鉴定方法

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: 20200724

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