RU2616702C1 - Способ учета перекачиваемой жидкости и система для его осуществления - Google Patents

Способ учета перекачиваемой жидкости и система для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2616702C1
RU2616702C1 RU2015146073A RU2015146073A RU2616702C1 RU 2616702 C1 RU2616702 C1 RU 2616702C1 RU 2015146073 A RU2015146073 A RU 2015146073A RU 2015146073 A RU2015146073 A RU 2015146073A RU 2616702 C1 RU2616702 C1 RU 2616702C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
liquid
pumping
valve
closed
Prior art date
Application number
RU2015146073A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Андреевич Морозов
Original Assignee
Сергей Андреевич Морозов
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 Андреевич Морозов filed Critical Сергей Андреевич Морозов
Priority to RU2015146073A priority Critical patent/RU2616702C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2616702C1 publication Critical patent/RU2616702C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D7/00Control of flow
    • G05D7/06Control of flow characterised by the use of electric means

Landscapes

  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам для перекачивания жидкостей с одновременным учетом количества перекаченной жидкости, например, из транспортной емкости в емкость для хранения. Система для перекачивания жидкости содержит трубопровод 1, соединяющий опорожняемую 3 и заполняемую 4 емкости. В трубопроводе 1 последовательно установлены перекачивающий насос 5, емкость 6, выполняющая функции демпфирования возможных гидродинамических колебаний давления жидкости в трубопроводе 1, счетное устройство 7 жидкости, обратный жидкостный клапан 8 и манометр 12. Способ реализуется следующим образом. В начальный период при открытии шарового крана 10 происходит заполнение системы жидкостью из опорожняемой емкости 3. При этом шаровой кран 11 закрыт, перекачивающий насос 5 не работает, подпружиненный перепускной клапан 9 открыт, а обратный клапан 8 закрыт. Счетное устройство 7 на процесс заполнения жидкостью системы не реагирует, т.к. обратный жидкостный клапан 8 при этом закрыт. После стравливания вытесняемого воздуха в процессе заполнения системы жидкостью, шаровой кран 10 закрывается и открывается шаровой кран 11. Система готова к перекачиванию. На конечном этапе перекачивания жидкости в систему попадает двухфазная среда с существенно большей сжимаемостью, при этом перепускной клапан 9 открывается под воздействием пружины, и двухфазная смесь начинает циркулировать по контуру: насос 5 → емкость 6 → клапан 9 → кран 11 → насос 5. Обратный клапан 8 под воздействием пружины закрывается, счетное устройство 7 перестает работать. Технический результат - снижение погрешности измерений при учете перекачиваемой жидкости за счет применения механических перепускного и обратного клапанов, работающих в противофазе при изменении давления после перекачивающего насоса. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам для перекачивания жидкостей с одновременным учетом количества перекаченной жидкости, например, из транспортной емкости в емкость для хранения.
Известна «Система перекачивания текучей среды и способ измерения потока перекачиваемой среды», принятая в качестве ближайшего аналога, содержащая трубопровод, соединяющий опустошаемую и заполняемую емкости, и последовательно установленные в трубопроводе перекачивающий насос, расходомер Кориолиса, рециркуляционный и обратный клапаны. При работе системы реализуется способ уменьшения погрешности при учете перекачиваемой жидкости, заключающийся в остановке работы насоса, осуществляющего перекачивание жидкости в начальный момент обнаружения в среде двухфазности потока (RU, 2282580 С2).
В качестве недостатков известного технического решения следует отметить, что вся система, включающая массовый расходомер Кориолиса, обратный и рециркуляционный клапаны, перекачивающий насос, управляется измерительной электронной аппаратурой после измерения плотности среды и сравнения ее с пороговыми значениями. Из теории вероятностей известно, что чем сложнее система, тем выше вероятность неисправности системы, не говоря уже о стоимости управляющих и управляемых элементов системы.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в снижении погрешности измерений при учете перекачиваемой жидкости за счет применения механических перепускного и обратного клапанов, работающих в противофазе при изменении давления после перекачивающего насоса.
Указанный технический результат в части способа достигается тем, что в способе учета перекачиваемой жидкости, при котором в ходе перекачивания жидкости осуществляют отделение газовой фазы перекачивания от жидкостной перед входом счетного устройства жидкости, отделение газовой фазы осуществляют посредством перепускного клапана, управляемого давлением перекачиваемой жидкости.
Указанный технический результат в части устройства достигается тем, что система для перекачивания жидкости, содержащая трубопровод, соединяющий опорожняемую и заполняемую емкости, и последовательно установленные в трубопроводе перекачивающий насос, счетное устройство жидкости и обратный жидкостный клапан, снабжена емкостью, выполняющей функции демпфирования возможных гидродинамических колебаний давления жидкости в трубопроводе, и перепускным клапаном, управляемым давлением перекачиваемой жидкости и установленным в ответвлении трубопровода на участке между перекачивающим насосом и счетным устройством жидкости.
Изобретение поясняется графическими материалами, где на чертеже изображена схема системы для перекачивания жидкости.
Система для перекачивания жидкости содержит трубопровод 1, соединяющий опорожняемую 3 и заполняемую 4 емкости. В трубопроводе 1 последовательно установлены перекачивающий насос 5, емкость 6, выполняющая функции демпфирования возможных гидродинамических колебаний давления жидкости в трубопроводе 1 с фильтрацией механических частиц, счетное устройство 7 жидкости, обратный жидкостный клапан 8 и манометр 12 для визуального контроля работы системы.
В трубопроводе 1, на участке между емкостью 6 и счетным устройством 7 жидкости выполнено вертикальное ответвление 2, на котором установлены перепускной клапан 9, управляемый давлением, которое создает перекачивающий насос 5. Также на этом ответвлении установлены два шаровых крана 10 и 11.
Перепускной клапан 9 конструктивно отличается от обратного жидкостного клапана 8 тем, что, если пружина обратного жидкостного клапана 8 при понижении давления в трубопроводе 1 закрывает его, то пружина перепускного клапана 9, наоборот, его открывает.
Демпфирующая емкость 6 установлена вертикально и имеет в верхней части воздушную подушку, образованную при монтаже системы и являющуюся основным демпфирующим элементом колебаний давления жидкости в системе, неизбежно возникающих при работе перекачивающего насоса 5 и мешающих плотному закрытию и свободному открытию клапанов 8 и 9.
Заявленный способ реализуется в процессе работы системы для перекачивания жидкости, заключающейся в следующем.
В начальный период после подсоединения трубопровода 1 к опорожняемой емкости 3 при открытии шарового крана 10 происходит заполнение системы жидкостью из опорожняемой емкости 3. При этом шаровой кран 11 закрыт, перекачивающий насос 5 не работает, подпружиненный перепускной клапан 9 открыт, а обратный клапан 8 закрыт. Счетное устройство 7 на процесс заполнения жидкостью системы не реагирует, т.к. обратный жидкостный клапан 8 при этом закрыт.
После стравливания вытесняемого воздуха в процессе заполнения системы жидкостью, шаровой кран 10 закрывается и открывается шаровой кран 11. Система готова к перекачиванию.
После включения перекачивающего насоса 5 на выходе из него создается давление жидкости согласно паспортной характеристике каждого насоса, которое фиксируется манометром 12. Жесткость пружины перепускного клапана 9 подобрана таким образом, чтобы она не препятствовала полному закрытию клапана 9 при перекачивании насосом 5 жидкости и обеспечивала быстрое его открытие при попадании в насос 5 двухфазной смеси на конечном этапе перекачивания жидкости. Это обусловлено существенным различием в сжимаемости жидкости, газа и двухфазной среды, пропорциональной квадрату скорости звука в среде -
Figure 00000001
Подборка жесткости пружины перепускного клапана 9 осуществляется исходя из геометрических особенностей клапана и величины давления после насоса 5 как на жидкости, так и на двухфазной среде по показаниям манометра 12.
k⋅Δl=F⋅ΔР, где
k - жесткость пружины,
Δl - величина сжатия пружины до полного закрытия,
F - проходная площадь седла клапана,
ΔР - перепад давления на насосе.
На конечном этапе перекачивания жидкости из емкости 3 в емкость 4 в систему попадает двухфазная среда с существенно большей сжимаемостью (на созданной экспериментальной системе для перекачивания жидкости величина давления после насоса 5 падала в пять раз с 0,2 МПа до 0,04 МПа). При этом перепускной клапан 9 открывается под воздействием пружины, и двухфазная смесь начинает циркулировать по контуру: насос 5 → емкость 6 → клапан 9 → кран 11 → насос 5. Обратный клапан 8 под воздействием пружины закрывается, счетное устройство 7 перестает работать.
Таким образом, за счет того, что счетное устройство 7 включается в работу только в том случае, когда на его входе находится жидкостная фаза, происходит уменьшение погрешности в начальный и конечный этапы перекачивания жидкости для всех типов приборов учета жидкости как массового, так и объемного, путем отделения газовой фазы процесса от жидкостной.
Проведенные эксперименты по перекачиванию растительного масла предлагаемой системой из автомобильных цистерн в складские емкости показали, что погрешность в определении количества перекачиваемой жидкости соответствует погрешности применяемого счетного устройства жидкости объемного типа на всех этапах перекачивания.

Claims (2)

1. Способ учета перекачиваемой жидкости, при котором в ходе перекачивания жидкости осуществляют отделение газовой фазы перекачивания от жидкостной перед входом счетного устройства жидкости, отличающийся тем, что отделение газовой фазы осуществляют посредством перепускного клапана, управляемого давлением перекачиваемой жидкости.
2. Система для перекачивания жидкости, содержащая трубопровод, соединяющий опорожняемую и заполняемую емкости, и последовательно установленные в трубопроводе перекачивающий насос, счетное устройство жидкости и обратный жидкостный клапан, отличающаяся тем, что она снабжена емкостью, выполняющей функции демпфирования возможных гидродинамических колебаний давления жидкости в трубопроводе, и перепускным клапаном, управляемым давлением перекачиваемой жидкости и установленным в ответвлении трубопровода на участке между перекачивающим насосом и счетным устройством жидкости.
RU2015146073A 2015-10-27 2015-10-27 Способ учета перекачиваемой жидкости и система для его осуществления RU2616702C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146073A RU2616702C1 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Способ учета перекачиваемой жидкости и система для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146073A RU2616702C1 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Способ учета перекачиваемой жидкости и система для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2616702C1 true RU2616702C1 (ru) 2017-04-18

Family

ID=58642752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015146073A RU2616702C1 (ru) 2015-10-27 2015-10-27 Способ учета перекачиваемой жидкости и система для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2616702C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5594180A (en) * 1994-08-12 1997-01-14 Micro Motion, Inc. Method and apparatus for fault detection and correction in Coriolis effect mass flowmeters
US5823262A (en) * 1996-04-10 1998-10-20 Micro Motion, Inc. Coriolis pump-off controller
RU2159409C2 (ru) * 1994-09-13 2000-11-20 Агар Корпорейшн Инк. Расходомер для многофазной текучей среды и способ измерения расхода многофазной текучей среды
RU2282580C2 (ru) * 2001-01-31 2006-08-27 Майкро Моушн, Инк. Система перекачивания текучей среды и способ измерения потока перекачиваемой среды
RU2364706C1 (ru) * 2007-12-27 2009-08-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Новые технологии" ООО НПП "Новые технологии" Способ беспрерывной дозированной перекачки жидкого химреагента и установка для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5594180A (en) * 1994-08-12 1997-01-14 Micro Motion, Inc. Method and apparatus for fault detection and correction in Coriolis effect mass flowmeters
RU2159409C2 (ru) * 1994-09-13 2000-11-20 Агар Корпорейшн Инк. Расходомер для многофазной текучей среды и способ измерения расхода многофазной текучей среды
US5823262A (en) * 1996-04-10 1998-10-20 Micro Motion, Inc. Coriolis pump-off controller
RU2282580C2 (ru) * 2001-01-31 2006-08-27 Майкро Моушн, Инк. Система перекачивания текучей среды и способ измерения потока перекачиваемой среды
RU2364706C1 (ru) * 2007-12-27 2009-08-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Новые технологии" ООО НПП "Новые технологии" Способ беспрерывной дозированной перекачки жидкого химреагента и установка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2007525638A (ja) 圧力を使用する容器内の流体体積の測定
RU2616702C1 (ru) Способ учета перекачиваемой жидкости и система для его осуществления
US2919834A (en) Dispensing system for highly volatile liquids
CA2945899A1 (en) Control system for a co2 fracking system and related system and method
US2217855A (en) System for measuring liquids
MX2021003924A (es) Montaje de almacenamiento y suministro de combustible que tiene un ensamblaje de acondicionamiento y filtración de combustible.
RU2470283C2 (ru) Устройство для отбора проб из напорного трубопровода (варианты)
DE1532512A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Annahme und zum Messen von Milch,die in Tankwagen angeliefert wird
JP2012121000A (ja) ベーパ回収装置
CN210513586U (zh) 上游泵送密封试验系统
US8113238B2 (en) Pumping system with manifold vent
RU2585778C1 (ru) Устройство для измерения дебита нефти и газа
JP2023519066A (ja) 中空空間内の危険なガスの含有量を検知するための装置、及びそのような装置を備えたトンネル掘進機
RU82454U1 (ru) Топливораздаточная колонка
RU154819U1 (ru) Измерительная установка для жидких продуктов
KR102411701B1 (ko) 유량 측량계
US3404567A (en) Apparatus for eliminating air flow through fluid meters
US2006135A (en) Apparatus for the measurement by volume of delivered quantities of liquids
RU123837U1 (ru) Установка для измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU2555781C1 (ru) Насосный агрегат с устройством контроля герметичности двойного торцового уплотнения с перепускной трубкой
KR102520395B1 (ko) 유량 측량계
RU2244855C1 (ru) Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления
US3197069A (en) System for dispensing liquid having a meter, an air eliminator, and back pressure valve
RU154842U1 (ru) Универсальный стенд для испытаний насосных агрегатов и их систем
RU2560737C1 (ru) Устройство для измерения дебита нефтяных скважин

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Change of address of a patent owner