一、三转子流量计在轻烃计量中的应用(论文文献综述)
王瑢璇[1](2019)在《基于JSR的正戊醇化学反应机理研究》文中研究说明为了逐步减少对化石能源的需求,加快能源转变,全球正在大力开发和利用生物质燃料。醇类燃料是常见的生物质燃料,属于清洁可再生能源,来源广、抗爆性强、燃烧温度较低,有利于降低NOx排放,因此在替代燃料以及汽车尾气的排放和控制中有着重要作用。目前有关正戊醇的基础燃烧化学实验的研究较少,导致正戊醇的化学反应机理无法得到全面的验证,所以有必要对正戊醇展开系统的化学反应机理研究。试验方面,本文利用气质联用仪(Gas Chromatography-Mass Spectrometry,GC-MS)对正戊醇在射流搅拌器(Jet-Stirred Reactors,JSR)中的中低温(700 K1100 K)氧化进行了研究。通过扫描色谱图和质谱图,对氧化过程中的主要组分进行了鉴定,并定量分析了它们在不同当量比下(Φ=2.0、1.0、0.5、0.35和0.2)摩尔分数随温度的变化趋势。试验发现烯烃类和醛类是正戊醇氧化的主要中间物种。模型方面,本文利用CHEMKIN建立了一个包含148个物种和575个反应的正戊醇简化机理,优化了相关反应的速率参数,研究了正戊醇分别在中温和低温下的反应路径。不同当量比下正戊醇的反应路径基本相同,只是反应流量有较小变化。正戊醇的初步反应,是脱氢生成三种C5H10OH同分异构体(C5H10OH-11、C5H10OH-14和C5H10OH-13)。低温下,C5H10OH主要通过加氧—异构化—二次加氧—二次异构化—裂解等反应生成丙醛;随着温度的升高,C5H10OH开始通过β-C-C发生裂解反应,C5H10OH-11裂解生成正丙基和乙烯醇,C5H10OH-14裂解生成丙烯和羟乙基,C5H10OH-13裂解生成1-丁烯和羟甲基。模型验证方面,本文验证了五个当量比(Φ=2.0、1.0、0.5、0.35和0.2)下正戊醇的射流搅拌器氧化数据,发现模拟值与试验值吻合良好。因此,本文所构建的简化机理可以准确地模拟实验结果。
吕昊[2](2018)在《科式质量流量计在轻烃计量系统中的应用研究》文中指出随着油气初加工企业精细化管理的不断深入,轻烃产量成为考量油气初加工企业经济效益的重要依据,为了能够提高轻烃计量的精准性,在油气生产经营领域中大量应用了各种流量计。本文主要研究的是基于PLC技术为控制核心的科式质量流量计装车计量系统,本计量系统能够有效的减少轻烃装车计量中的测量误差。整个装车计量系统是以工控机与PLC构成的上位机和下位机为核心完成系统控制任务的,控制内容包括对流程内各个数字量以及模拟量的输出控制,对装车泵、调节阀和切断阀等设备的控制,对罐区轻烃储罐液位、温度、压力和流量计的流量信号的采集和处理。本文首先分析了流量测量的原理、流量计的分类,并对每种流量计的应用领域和各自具备的特点进行了分析。然后分析研究了科式流量计的原理和结构并对其优于其它流量计的特性进行了研究。随后又从本计量系统的测试方案、硬件构成、上位机和下位机的设计四个方面对基于PLC控制的科氏轻烃质量流量计量系统进行了研究。最后对实际测量得到的数据进行了分析,根据分析结果并结合生产实际提出改进措施,整改后得到单车最大误差不超过0.04%,达到研究目的。
王万秋[3](2018)在《基于图像处理的容积式流量计表头校验仪的研制》文中进行了进一步梳理为了保证容积式流量计多个输出信号的准确性与一致性,本文研究了一套基于图像处理的容积式流量计表头自动校验系统,实现了容积式流量计的机械表头示值流量值与发讯器脉冲计数流量值的准确性与一致性检验。本文的主要研究内容如下:(1)完成了系统总体方案设计,将采集的机械表头图像和发讯器脉冲信号实时传到计算机上,通过图像处理技术识别流量计机械表头的流量读数,并对机械表头示值流量值和发讯器脉冲计数流量值进行准确性与一致性校验。(2)根据容积式流量计的参数及其工作环境,进行校验仪系统图像、脉冲信号的硬件采集设备选型,实现了容积式流量计机械表头图像与发讯器脉冲信号的实时同步采集。(3)对采集到的流量计机械表头图像进行处理,实现了表头图像的流量示值识别。采用图像灰度化、增强、二值化、倾斜校正等表头图像预处理算法,消除了图像中的干扰信息,提出了基于垂直投影的背景补偿图像增强算法,提高了图像的对比度,减小了光照对字符区域的影响;采用基于AdaBoost的字符区域定位算法,克服了指针、光照、环境等干扰的影响,提高了表头图像字符区域定位的准确度;采用基于图像细化与Hough变换的指针读数识别算法,提高了指针读数的识别精度;通过提取字符像素点主成分特征和统计结构特征,并对比模板匹配、K最近邻方法(K-Nearest Neighbor algorithm,KNN)、支持向量机(Support Vector Machines,SVM)字符识别算法,最终采用基于统计结构特征与SVM的字符识别算法实现了单个表头字符图像的识别,识别率可达99.33%,针对指针遮挡字符区域影响字符识别的情况,提出了基于先验知识的指针遮挡字符识别算法,提高了字符识别的精度。(4)设计了表头检验仪系统检定软件,完成了信号的采集与处理,实现了机械表头示值流量值与发讯器脉冲计数流量值的准确性与一致性检验。通过对现场的5台容积式流量计进行多次实验,证明该系统具有很好的应用效果。
顾克江[4](2011)在《双转子流量计在原油外输计量中的应用》文中进行了进一步梳理针对原油外输口使用传统的腰轮流量计不断出现精度超差的现象,根据SY/T5398规范,在分析商品原油计量交接现状的基础上,提出使用一种稳定性较好的新型容积式流量计,即双转子流量计。通过比对试验和量值传递等手段,考核仪表的稳定性和重复性,达到所有外输计量口都推广使用该仪表的目的,从而减小油田企业外输计量误差带来的损失。
荣晓丹,伏正华,李健伟,孟翠如[5](2009)在《双转子流量计在原油外输计量中的应用》文中进行了进一步梳理原油外输计量的准确与否关系到贸易双方的效益与信用,我厂针对以往原油外输计量中存在的问题,结合实际,通过体积管检定及流量计数据对比的方法,引进LSZ型双转子流量计作为外输用计量器据,提高了原油计量的准确度,维护了贸易双方的经济利益。
顾克江[6](2008)在《双转子流量计在原油外输计量中的应用试验》文中提出针对原油外输口使用传统的腰轮流量计不断出现精度超差的现象,根据SY/T5398规范,在分析商品原油计量交接现状的基础上,提出使用一种稳定性较好的新型容积式流量计,即双转子流量计。通过比对试验和量值传递等手段,考核仪表的稳定性和重复性,达到在所有外输计量口都推广使用该仪表的目的,从而减小油田企业外输计量误差带来的损失。
杨春霞[7](2007)在《原油集输处理工艺控制技术改造研究》文中提出塔河油田联合站承担着本油田原油计量、接转、油气水分离、净化、加热、外输以及污水和天然气处理的任务,集输系统是联合站原油生产的重要过程,联合站集输系统的生产运行直接关系到成品原油的质量和污水处理效果,关系原油生产的经济效益。塔河油田一号联合站集输系统目前主要存在的问题是;(1)中质原油和稠油两种油品单独销售利润低;(2)稠油计量误差大;(3)卸油站输油泵运行不稳定。这些问题在一定程度上影响集输系统的生产运行和企业效益。针对以上问题,本文设计了技术改造方案;(1)集输站增加原油混配流程,对两种油品进行自动混配控制,生产的混合原油销售利润得到提高;(2)利用稠油计量误差修正经验公式对计量数据进行自动修正,提高了稠油计量的准确性;(3)对卸油站输油泵增加变频调速控制,解决了输油泵运行不稳定的问题。在原油混配流程自动控制系统设计中,对工艺流程进行了改造,并在DCS系统中利用4-mation组态软件实现原油混配的PID回路控制,在上位机利用InTouch组态软件实现原油流量参数控制和显示。在稠油计量误差修正自动控制系统设计中,利用InTouch组态软件实现稠油计量误差修正公式的自动修正,提高了稠油计量的准确性。在卸油站输油泵变频调速控制技术改造方案中,对变频控制设备进行安装、编程和调试,投入运行后实现输油泵变频调速,提高了输油泵运行的稳定性。该技改方案投入运行以来,通过现场生产运行验证,本次技术改造节省了成本,提高了工作效率,应用效果良好。说明本文技术改造方案合理,具有一定的推广应用价值。
赵军领[8](2002)在《三转子流量计在石油化工厂的应用》文中提出介绍了三转子流量计在石油化工厂的应用情况;简要说明了其特点、维修和操作方法,并对其应用前景做了展望。
龚中伟,刘永远,李海龙,李顺章,袁台荔[9](2002)在《UF-Ⅱ螺旋转子流量计在原油外输计量中的应用》文中研究指明在目前原油外输计量交接工作中 ,要求计量误差≤ 0 35 % ,原油体积计量误差是其中一个关键因素 ,性能良好的流量计是提高计量精度的保证。在国内使用的各种类型的流量计中 ,目前仍以容积式流量计比较符合外输原油计量要求。江苏油田 1999年以来引进合肥奥巴尔公司UF -Ⅱ螺旋转子流量计 ,并根据试验效果进行推广的情况进行了介绍 ,通过江苏油田两年来的使用证明UF -Ⅱ流量计能够承担原油外输计量任务
韩林海,冯军,易明新,闫秀芹,乔欣[10](2002)在《三转子流量计在轻烃计量中的应用》文中研究说明三转子流量计是一种新型仪表,它有诸多优点,起初是由美国LC公司研制开发,并在美国许多大型化工、医药企业广泛应用。自1995年与我国大连思坦达公司、上海贝多曼公司等合作开发生产。中原油田在天然气和轻烃计量
二、三转子流量计在轻烃计量中的应用(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、三转子流量计在轻烃计量中的应用(论文提纲范文)
(1)基于JSR的正戊醇化学反应机理研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 引言 |
1.2 醇类燃料反应机理的研究现状 |
1.2.1 正丁醇化学反应机理研究现状 |
1.2.2 正戊醇化学反应机理研究现状 |
1.3 本文的主要研究内容 |
第二章 化学动力学模型简介 |
2.1 CHEMKIN软件介绍 |
2.1.1 气相动力学文件 |
2.1.2 热力学数据文件 |
2.2 CHEMKIN模块介绍 |
2.2.1 闭式均质反应器 |
2.2.2 理想搅拌反应器 |
2.2.3 预混层流火焰速度计算 |
2.3 化学动力学模型简化方法 |
2.3.1 概述 |
2.3.2 基于误差传播的直接关系图法 |
2.3.3 敏感性分析法 |
2.3.4 反应路径分析法 |
2.3.5 生成速率分析法 |
2.4 本章小结 |
第三章 燃料中低温氧化试验台 |
3.1 试验台组成 |
3.2 试验用燃料 |
3.3 试验用气体 |
3.4 主要试验设备 |
3.4.1 射流搅拌器 |
3.4.2 气质联用仪 |
3.4.3 液相泵 |
3.4.4 热炉 |
3.4.5 流量计 |
3.4.6 热电偶 |
3.5 本章小结 |
第四章 正戊醇简化动力学模型研究 |
4.1 正戊醇详细动力学机理分析 |
4.1.1 正戊醇的分子结构 |
4.1.2 正戊醇详细动力学机理 |
4.2 正戊醇简化动力学机理的构建 |
4.3 简化机理的参数调整 |
4.4 不同初始条件下的敏感性分析 |
4.5 层流燃烧速度验证 |
4.6 本章小结 |
第五章 模型验证与讨论 |
5.1 JSR验证条件 |
5.2 JSR验证结果与分析 |
5.3 本章小结 |
总结与展望 |
全文总结 |
工作展望 |
参考文献 |
攻读学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
(2)科式质量流量计在轻烃计量系统中的应用研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
前言 |
第一章 流量测量原理 |
1.1 流量测量应用领域 |
1.2 流量测量原理方法 |
1.3 各种类型的流量计 |
1.4 轻烃计量的几种形式 |
第二章 科里奥利质量流量计 |
2.1 科氏流量计原理 |
2.2 科氏流量计结构 |
2.2.1 传感器 |
2.2.2 变送器 |
2.2.3 显示装置 |
2.3 优于其它流量计的特性分析 |
2.4 流量计选型原则 |
2.4.1 仪表技术参数 |
2.4.2 流体特性和状态 |
2.5 轻烃计量系统中流量计的应用 |
2.5.1 流量计的选型 |
2.5.2 主要参数指标 |
第三章 科式质量流量测试系统设计 |
3.1 系统结构和工作原理 |
3.1.1 计量系统过程监控级 |
3.1.2 计量系统现场控制级 |
3.2 装车计量系统中PLC的应用 |
3.2.1 PLC的特点 |
3.2.2 可编程逻辑控制器的结构和功能 |
3.2.3 PLC系统基本工作原理 |
3.3 下位机PLC控制软件设计 |
3.3.1 主程序设计 |
3.3.2 装车阀启停程序设计 |
3.4 上位机的软件设计 |
3.4.1 组态软件 |
3.4.2 监控界面开发 |
3.4.3 用户配置及权限 |
3.4.4 装车计量画面 |
3.4.5 报表画面 |
3.4.6 数据库的系统设计 |
3.4.7 用户界面的设计标准 |
第四章 流量测试系统安装与调试 |
4.1 测试数据及误差分析 |
4.2 改进措施 |
4.2.1 合理安排装车 |
4.2.2 增加流量计后的背压 |
4.2.3 防止低压和低压管网的压力 |
4.2.4 及时关闭气相后手阀 |
4.2.5 定期对流量计进行标定 |
4.3 安装注意事项 |
4.4 经济特性分析 |
结论 |
参考文献 |
附录A 计量系统改造前 |
附录B 计量系统改造后 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 |
致谢 |
(3)基于图像处理的容积式流量计表头校验仪的研制(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第1章 绪论 |
1.1 课题研究目的及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 容积式流量计检定技术的研究现状 |
1.2.2 仪表示值图像识别的研究现状 |
1.3 本文主要研究内容 |
第2章 校验仪系统总体方案设计 |
2.1 系统总体方案设计 |
2.2 本章小结 |
第3章 校验仪系统硬件设计 |
3.1 表头图像采集模块 |
3.2 发讯器脉冲信号采集模块 |
3.3 本章小结 |
第4章 容积式流量计表头图像处理 |
4.1 表头图像预处理 |
4.1.1 图像灰度化 |
4.1.2 图像二值化 |
4.1.3 图像增强 |
4.1.4 图像倾斜校正 |
4.1.4.1 边缘检测 |
4.1.4.2 Hough变换 |
4.2 表头图像字符区域定位 |
4.2.1 常用字符区域定位算法 |
4.2.1.1 基于连通域特征筛选的字符区域定位 |
4.2.1.2 基于双向投影的字符区域定位 |
4.2.1.3 基于帧间差异累积的字符区域定位 |
4.2.2 基于AdaBoost算法的字符区域定位 |
4.2.2.1 AdaBoost算法训练过程 |
4.2.2.2 级联AdaBoost分类器构成 |
4.2.2.3 表头字符区域定位结果 |
4.2.2.4 字符候选区域精确定位处理 |
4.3 表头图像指针读数识别研究 |
4.3.1 数学形态学 |
4.3.2 指针图像细化 |
4.3.3 指针读数识别 |
4.4 表头图像字符读数识别研究 |
4.4.1 字符分割 |
4.4.2 字符归一化与细化 |
4.4.3 字符特征提取 |
4.4.4 字符分类算法介绍 |
4.4.5 实验结果分析 |
4.5 本章小结 |
第5章 校验仪系统检定软件设计 |
5.1 检定软件设计 |
5.2 实验测试 |
5.3 本章小结 |
总结与展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的成果 |
致谢 |
(7)原油集输处理工艺控制技术改造研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
目录 |
1 绪论 |
1.1 原油集输处理工艺 |
1.2 塔河一号联合站原油集输处理系统存在的问题 |
1.3 本文的主要内容 |
2 联合站原油集输控制系统现状 |
2.1 国内外目前相关技术调查研究 |
2.1.1 国内外油田联合站集输系统控制技术概况 |
2.1.2 联合站集输系统工艺流程及控制过程分析 |
2.1.2.1 联合站集输工艺流程 |
2.1.2.2 联合站集输控制过程变量分析 |
2.2 塔河一号联合站原油集输控制系统现状 |
2.2.1 270万吨集输现状 |
2.2.1.1 工艺流程现状 |
2.2.1.2 自控控制系统现状 |
2.2.2 计量接转站现状 |
2.2.2.1 工艺流程现状 |
2.2.2.2 自控控制系统现状 |
2.2.3 80万吨卸油站现状 |
2.2.3.1 工艺流程现状 |
2.2.3.2 自控控制系统现状 |
3 原油集输处理系统技改总体方案 |
3.1 联合站集输系统分析和数学描述 |
3.2 数学模型及其解法 |
3.3 原油集输处理系统技改总体方案 |
4 原油混配流程自动控制系统设计 |
4.1 原油混配流程自动控制技术研究 |
4.1.1 原油混配的密度自动控制系统设计 |
4.1.2 原油混配的流量自动控制系统设计 |
4.1.2.1 原油混配工艺流程设计 |
4.1.2.2 原油混配流程的目的 |
4.1.2.3 原油混配流程的控制方法 |
4.2 原油混配流程自动控制系统的实现 |
4.2.1 混配工艺流程改造 |
4.2.2 系统控制参数 |
4.2.3 下位机软件设计 |
4.2.3.1 变量参数定义 |
4.2.3.2 PID控制 |
4.2.4 上位机软件设计 |
4.2.4.1 定义标记名 |
4.2.4.2 图形开发 |
4.2.4.3 控制原理说明 |
5 稠油计量误差修正自动控制系统设计 |
5.1 稠油计量误差修正方法研究 |
5.1.1 误差来源 |
5.1.2 误差分析 |
5.1.3 误差修正方法 |
5.2 稠油计量误差修正自动控制系统的设计 |
5.3 稠油计量误差修正自动控制系统的实现 |
5.3.1 硬件设计 |
5.3.2 上位机软件设计 |
5.3.2.1 定义标记名 |
5.3.2.2 图形开发 |
6 80万吨卸油站变频调速控制技术改造 |
6.1 变频调速控制的工作原理 |
6.2 输油泵变频改造的预期目标 |
6.3 改造方案设计 |
6.3.1 研究思路 |
6.3.2 技术手段 |
6.4 改造方案的实施 |
6.4.1 编写PLC控制程序 |
6.4.2 方案的现场实施 |
6.5 变频调速柜的操作方法 |
6.5.1 变频器面板简介 |
6.5.2 变频自动运行 |
6.5.3 变频手动运行 |
6.5.4 降压启动柜操作步骤 |
6.5.5 常见故障排除 |
7 原油集输处理系统技改评价 |
7.1 混配流程技改应用效果评价 |
7.2 单井自动计量误差修正技改应用效果评价 |
7.3 80万吨卸油站变频调速开展技改应用效果评价 |
8 结论与建议 |
8.1 结论 |
8.2 建议 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
附录 |
附图1 一号联合站及附属各站关联示意图 |
附图2 一号联合站自动化集散系统网路简图 |
附图3 一号联合站变频控制分布图 |
附图4 270万吨集输站工艺流程图 |
附图5 4-1计量接转站工艺流程图 |
附图6 80万吨卸油站工艺流程图 |
附图7 变频调速柜线路图 |
附图8 变频输出控制柜线路图 |
附图9 降压启动柜及变频互锁线路图(1) |
附图10 降压启动柜及变频互锁线路图(2) |
附图11 降压启动柜及变频互锁线路图(3) |
附图12 PLC逻辑图 |
(9)UF-Ⅱ螺旋转子流量计在原油外输计量中的应用(论文提纲范文)
1.目前外输流量计的使用状况及存在的问题 |
2.UF-Ⅱ螺旋转子流量计引进及试验情况 |
3.结语 |
(10)三转子流量计在轻烃计量中的应用(论文提纲范文)
1. 工作原理 |
2. 应用范围 |
3. 优点 |
4. 日常操作 |
四、三转子流量计在轻烃计量中的应用(论文参考文献)
- [1]基于JSR的正戊醇化学反应机理研究[D]. 王瑢璇. 长安大学, 2019(01)
- [2]科式质量流量计在轻烃计量系统中的应用研究[D]. 吕昊. 东北石油大学, 2018(01)
- [3]基于图像处理的容积式流量计表头校验仪的研制[D]. 王万秋. 中国石油大学(华东), 2018(07)
- [4]双转子流量计在原油外输计量中的应用[A]. 顾克江. 江苏省计量测试学术论文集(2011), 2011
- [5]双转子流量计在原油外输计量中的应用[J]. 荣晓丹,伏正华,李健伟,孟翠如. 科技信息, 2009(35)
- [6]双转子流量计在原油外输计量中的应用试验[J]. 顾克江. 石油化工自动化, 2008(02)
- [7]原油集输处理工艺控制技术改造研究[D]. 杨春霞. 西南石油大学, 2007(06)
- [8]三转子流量计在石油化工厂的应用[J]. 赵军领. 石油化工自动化, 2002(06)
- [9]UF-Ⅱ螺旋转子流量计在原油外输计量中的应用[J]. 龚中伟,刘永远,李海龙,李顺章,袁台荔. 油气田地面工程, 2002(06)
- [10]三转子流量计在轻烃计量中的应用[J]. 韩林海,冯军,易明新,闫秀芹,乔欣. 油气田地面工程, 2002(03)