流量计算机校准的常见问题及解决方法

2017-06-19 18:22朱安庆大庆油田工程有限公司
石油石化节能 2017年5期
关键词:计量气体流量

朱安庆(大庆油田工程有限公司)

流量计算机校准的常见问题及解决方法

朱安庆(大庆油田工程有限公司)

天然气计量通常依据流量计算机数据。流量计算机通过采集现场温度、压力、气体组分等进行工况体积量与标况体积量之间的换算。通过分析工况标况流量转换公式,将流量计算机校准问题归纳分类。总结校准过程常见的问题,分析后找出问题的产生原因并提出了解决方法,确保流量计算机准确度和正常运行。在石化工业上,提高流量计算机的准确度可以提高物料配比准确性,保证产品质量和纯度,节约原料减少废料,降低污染物排放,降低因不精确测量导致多送物料的输送能耗,实现物料平衡和能量平衡的目的。

流量计算机;校准;示值;误差;节能减排

在天然气计量通常依据标况体积流量。流量计算机采集流量计数据及相关的温度压力等参数,按照数学模型对数据转换并分析处理,计算出相应的标况流量数据。必须对其进行校准,才能保证天然气的计量准确。自2005年JJG 1003—2005《流量积算仪检定规程》施行以来,流量计算机在使用方面[1-2]研究较多,在检定或校准方面[3-5]的论文较少。笔者对校准过程中导致流量示值误差偏大和校准完成后导致流量计算机不能正常运行两方面因素进行总结分析,并提出了解决方法。

1 校准过程中导致流量示值误差偏大因素

天然气工况流量转化为标况流量,依据下列公式:

式中:Qn——标准参考条件下气体体积流量,Nm3/h;

Qm——工况条件下气体体积流量,m3/h;

Pm——工况条件下气体压力,k Pa;

Pn——标准参考条件下气体压力,101.325 kPa;

Tn——标准参考条件下气体温度,20℃;

Tm——工况条件下气体温度,℃;

Zn——标准参考条件下气体压缩系数;

Zm——工作条件下气体压缩系数;

V——工况条件下气体流速,m/s;

d——工况条件下传感器内径,m。

如果流量校准示值误差较大,那么误差产生的因素就一定在Pn和Tn、Pm和Tm、Zn和Zm、Qm或V这四组量之间。

1)流量核算Qn示值误差0.300%~0.350%(表1)。

表1 校准结果数据

原因分析:组态Pn误设为101 kPa。流量计算机中设置的Pn和Tn均参与计算,不能随意舍入。

解决方法:将标况压力改为101.325 k Pa。

2)流量计算机显示压缩因子计算错误,内容为Znerror,流量校准误差较大。

原因分析:气体组分有错误,如组分之和偏离100%太大或输入了一个负的气体组分,导致Zn和Zm计算错误。

解决方法:在软件内查看气体组分,是否有误输入。

3)流量计算机计算出的Zn和Zm值与国家站软件计算值偏差较大。检查中发现将气体组分设置为选用keypad值时,实际使用值select值与keypad值不一致。

原因分析:厂家组态误操作造成物理地址不对应。keypad值实际寻址为Downlord值。

解决方法:使用select值进行校准。

4)流量计算机计算出的Zn和Zm值与国家站软件计算值偏差较大。检查中发现流量计算机算出的密度值与国家站软件计算值差别很大。

原因分析:流量计算机组态中STANDARD DENSITY Mode Status应设置为compress(压缩法),受检单位误设置为CV(热值法)。

解决方法:改回compress(压缩法)。

5)S600计算出的Qm值与国家站软件计算值有偏差。

如表2、表3所示,同一台流量计算机采用不同的温度校准,示值误差相差了4倍。

表2 气体为17℃时流量校准结果数据

表3 气体为73℃时流量校准结果数据

原因分析:S600计算出的Qm值采用修正公式计算,加入了温度压力修正系数,属于Qm与V换算问题。

在S600流量计算机中,工况体积流量的计算公式为:

式中:Qm——温度、压力修正后的工况流量,m3/h;

V——天然气流速,m/s;

d——超声流量计表体内径,m;

CP——压力对工况流量的修正系数,由公式(3)计算所得;

CT——温度对工况流量的修正系数,由公式(5)计算所得;

MF——校准系数;

CF——管道流体流速分布系数。

式中:S——超声流量计表体材质压力膨胀修正系数,由公式(4)计算所得;

PL——压力,k Pa;

PCAL——标定内径时的压力,通常为标准状态大气压。

式中:E——杨氏模量;

D——超声流量计表体外径,m;

d——超声流量计表体内径,m。

式中:L——超声流量计表体材质所对应的线性温度修正系数,℃-1;

TL——温度,℃;

TCAL——超声流量计标定内径时的温度,通常为标准状态温度。

从公式(2)、(3)、(5)可以看出,工况压力越高,工况温度与标准温度偏离越大,管壁越薄,校准偏差越大。

解决方法:如果流量计检定时已经对输出信号做出了修正,那么流量计算机不能再次修正,否则形成了二次修正。

2 校准完成后导致流量计算机不能正常运行因素

1)流量校准后,显示超声流量计通道报警,内容为us1 paths,消除不掉。

原因分析:警报为声道号定义错误。因为校准完毕后,流量计算机记录的还是校准时虚拟流量计状态,连接现场超声流量计信号反而不识别。

解决方法:重启流量计算机,让其自检,流量计算机和流量计匹配后,该报警就会消除。

2)流量校准后,显示超声流量计通讯报警,内容为us1 comms,消除不掉。

原因分析:警报为在最近的5秒内没有从流量计得到的一个有效的通讯信号。因为校准完毕后,流量计算机记录的还是校准时虚拟流量计状态,连接现场超声流量计信号反而不识别。

解决方法:重启流量计算机,让其自检,流量计算机和流量计匹配后,该报警就会消除。

3)校准完毕,停止输入虚拟量,流量计算机工况流量还是按校准时计算。

原因分析:流量计算机记忆的还是校准时的虚拟流量,连上流量计信号线反而不识别。

解决方法:重启流量计算机,该现象就会消除。

4)校准完成后,现场流量计算机正常工作,流量计算机与上位机通讯正常,上位机显示未连接上。轮询无效。

原因分析:上位机程序设计,即检查到流量计算机状态异常后,上位机显示区域状态异常。

解决方法:重启上位机,该现象就会消除。

5)S600流量计算机有时上下游阀门全部关闭,声速仍然存在。比如某站1路输气管道停运之后,还显示流量0.05 m/s(工况),对应计量300 m3/ h(标况)。

原因分析:由于超声探头自击造成。

解决方法:需厂家维护。

6)将流量计算机设置为维护模式时,流量计算机“refuse”。

原因分析:超声波流量计阀门密封不严,产生流量或超声波流量计内气流紊乱。S600流量计算机检测出有气体流速就不允许更改模式。

解决方法:先将声速由“calculate”改为“keypad”,并将keypad值设为0。

7)做完流量校准恢复后,流量计算机仍有0.1~9 m3/h的流量随机波动。

原因分析:相邻管道输气,调压撬调压,导致气压不稳,频繁触发。

解决方法:将计量撬上下游阀门关死。

8)现场压变显示在99.7 k Pa左右波动,流量计算机显示值在8000(keypad值)和100.x左右波动。报警内容为“P min alarm”。

原因分析:压力报警下限设置过低,为100 k Pa。这样现场通讯值如果低于100 k Pa,流量计算机显示keypad值。

解决方法:将报警下限设置调高,比如设置为110 kPa。

3 结语

能源计量管理通过计量量化作为基本依据,不仅衡量能源节约与浪费,同时对指导合理使用能源和节能减排具有重要意义[6],也对流量计算机精度有了更高的要求。

针对贸易交接场合,提高流量计算机精度可以提高贸易交接的准确性和公正度,通过减少计量误差,直接体现经济效益,减少贸易纠纷;针对物料配比场合,提高流量计算机精度。流量计算机的准确度的提高,可以提高物料配比准确性,保证产品质量和纯度,节约原料减少废料,减少污染物排放,降低因不精确测量导致多送物料的输送能耗;针对过程控制场合,提高流量计算机可以提升过程控制的精确性,保证物料平衡和能量平衡等工艺目的实现,从而提高成品率,实现节能减排。

[1]张金刚.OMNI流量计算机的使用[J].油气田地面工程,2014,33(8):84.

[2]刘晓光.OMNI流量计算机冗余系统[J].油气田地面工程,2014,33(8):83.

[3]张健,王维宣,白秋萍.流量计算机检定测试方法的探讨[J].油气田地面工程,2004,23(5):34.

[4]段慧明,徐瑞丰.流量计算机对天然气计量准确度的影响[J].中国计量,2006,(3):73-74.

[5]沈超,刘博韬.流量计算机校准测试方法[J].计量与测试技术,2016,43(4):46-47.

[6]柴燕,王子维,朱成万.完善能源计量促进节能降耗[J].计测技术,2010,30(2):40-43.

10.3969/j.issn.2095-1493.2017.05.008

2017-02-22

(编辑 贾洪来)

朱安庆,工程师,2008年毕业于大庆石油学院(测试计量技术及仪器专业),从事计量测试与研究工作,E-mail:zhuaq_dod@petrochina.com.cn,地址:黑龙江省大庆市让胡路区西苑街42号,163712。

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