Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Инвариантный метод измерения расхода влажного газа

https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-6-13-19

Аннотация

Рассмотрена одна из задач современной расходометрии – измерение расхода и количества влажного газа. Эта задача особенно актуальна в условиях производства, когда требуется информация о количестве сухой части газа, содержащегося в виде смеси в потоке влажного газа. Представлен принцип работы и структура инвариантной системы измерения расхода влажного газа (за исключением газов с обильной капельной влажностью). Работа инвариантной системы измерения расхода влажного газа основана на комбинированном применении расходомеров переменного перепада давлений и кориолисовых расходомеров, а также на одновременном использовании принципа многоканальности и метода парциальной расходометрии. Приведены результаты испытания предложенной инвариантной системы и оценены её метрологические характеристики при измерении расхода влажного газа. Полученные результаты испытаний актуальны для объектов добычи, транспорта и хранения природного газа.

Об авторах

Ж. А. Даев
Баишев Университет
Казахстан

Жанат Ариккулович Даев

г. Актобе



Г. Е. Шопанова
Баишев Университет
Казахстан

Гульжан Ережеповна Шопанова

г. Актобе



Б. А. Токсанбаева
Баишев Университет
Казахстан

Бакытгуль Айтбаевна Токсанбаева

г. Актобе



Список литературы

1. Economides M. J., Wood D. A., Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2009, vol. 1, pp. 1–13. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2009.03.005

2. Yorucu V., Bahramian P., Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, vol. 24, pp. 464–472. https://doi.org/10.1016/J.JNGSE.2015.04.006

3. Reader-Harris M., Orifi ce Plates and Venturi Tubes, Springer International Publishing Switzerland, 2015. 393 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16880-7

4. Xu Y., Yuan C., Long Z., Zhang Q., Li Z., Zhang T., Flow Measurement and Instrumentation, 2013, vol. 34, pp. 68–75. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2013.07.014

5. Xu L., Xu J., Dong F., Zhang T., Flow Measurement and Instrumentation, 2003, vol.14, pp. 211–217. https://doi.org/10.1016/S0955-5986(03)00027-X

6. Hua C.,Geng Y., Measurement, 2012, vol.45, pp.763–768. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2011.12.013

7. Li Y., Wang J., Geng Y., Flow Measurement and Instrumentation, 2009, vol. 20, pp. 168–173. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2009.04.002

8. Steven R., Flow Measurement and Instrumentation, 2002, vol. 12, pp. 361–372. https://doi.org/10.1016/S0955-5986(02)00003-1

9. Steven R., Hall A., Flow Measurement and Instrumentation, 2009, vol. 20, pp. 141–151. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2009.07.001

10. Lupeau A., Platet B., Gajan P., Strzelecki A., Escande J., Couput J. P., Flow Measurement and Instrumentation, 2007, vol. 18, pp. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2006.09.002

11. He D., Bai B., Measurement, 2014, vol. 58, pp. 61–67. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.08.014

12. He D., Bai B., Flow Measurement and Instrumentation, 2016, vol. 28, pp. 1–6. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2012.07.008

13. Graham E. M., Reader-Harris M., Chinello G., Harkins K., Bowman N., Wales L., Flow Measurement and Instrumentation, 2020, vol. 74, p. 101757. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2020.101757

14. Pan Y., Hong Y., Sun Q., Zheng Z., Wang D., Niu P., Flow Measurement and Instrumentation, 2019, vol.70, p.101636. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2019.101636

15. Xu L., Zhou W., Li X., Tang S., IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2011, vol. 60, pp. 947–956. https://doi.org/10.1109/TIM.2010.2045934

16. Dayev Zh. A., Yuluyev V. T., Flow Measurement and Instrumentation, 2019, vol. 70, p. 101653. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2019.101653

17. Петров Б. Н., Викторов В. А., Лункин Б. В. и др. Принцип инвариантности в измерительной технике. М.: Наука, 1976. 246 с.

18. Бромберг Э. М., Куликовский К. Л. Тестовые методы повышения точности измерений. М.: Энергия, 1978. 176 с.

19. Dayev Zh. A., Latyshev L. N.,Flow Measurement and Instrumentation, 2017, vol. 56, pp. 18–22. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2017.07.001

20. Даев Ж. А., Кайракбаев А. К. Особенности измерений расхода жидкостей и газов расходомерами переменного перепада давления со струевыпрямителями // Измерительная техника. 2016. № 11. С. 26–29.

21. Dayev Zh. A., Flow Measurement and Instrumentation, 2020, vol. 71, p. 101674. https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2019.101674


Рецензия

Для цитирования:


Даев Ж.А., Шопанова Г.Е., Токсанбаева Б.А. Инвариантный метод измерения расхода влажного газа. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2021;(6):13-19. https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-6-13-19

For citation:


Dayev Z.A., Shopanova G.E., Toksanbaeva B.A. Invariant method for measuring wet gas flow rate. Izmeritel`naya Tekhnika. 2021;(6):13-19. (In Russ.) https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2021-6-13-19

Просмотров: 119


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)