单声道流量计
触摸屏多普勒流量计使用说明书(便携单dpl)

LSZ 系列便携多普勒流量计单声道在线多普勒流量计使 用 说 明 书(触摸屏)天津市求精科技发展有限公司制 号目录第一章概述----------------------------------2 第二章性能参数------------------------------6 第三章外形及安装尺寸------------------------6 第四章传感器的安装--------------------------7 第五章主机安装------------------------------10 第六章按键与显示----------------------------11 第七章功能/参数窗口详解---------------------12 第八章一般故障及排除方法--------------------12第一章概述1-1简要说明LSZ系列超声流量计是一种根据多普勒方法进行测量的超声波流量计,它适用于测量含有大量杂质的液体和浆体。
既可以在管道外部测量液体的流量,也可以采用插入式传感器进行测量,用户可以根据现场条件选择传感器安装方式。
管外测量时无需对管道进行破损和改造。
安装和拆卸十分方便,为您省去了一笔可观的安装和拆卸费用,并且可使您的工艺不间断,这样也就将因仪表安装而造成停产的损失降到了最低。
但是管外安装时传感器必须定期维护。
LSZ系列超声多普勒流量计采用先进的单片机技术和超大规模集成电路,使其高度智能化,极大地提高了运行的稳定性,从而保证了仪表的精度和可靠性。
仪表的外壳采用进口全塑机箱,达到国际IP65的防护等级。
LSZ在线超声多普勒流量计适用于城市污水处理厂、环保监测及矿山、油田、冶金、化工、炼油、造纸、食品等行业的城市排水、工业废水、生活污水、泥浆、纸浆、油水混合液等流量计量。
适用于钢铁、硬质塑料管等硬质管材,可以对多种管径和壁厚的管内含有悬浮固体颗粒或气泡的二相流体进行测量。
1-2标准配置清单名称数目单位流量计主机 1 台传感器 1 付专用信号缆 5 米传感器紧固件 1 套充电器(便携) 1 个手提箱(便携) 1 只1-3标准界面功能介绍非满个流量测量显示:渠道流量测量显示:传感器测量信号波形显示:进入到波形显示,精确调整传感器位置,当信号最大,显示频率最大最稳定时即可。
超声波流量计种类有哪些?

由于电子技术的进步,超声波流量计发展很快,且日益完善,越来越显示出其优越性。
各种超声波流量计已广泛应用于工业生产、商业计量和水利检测等方面,例如,在市政行业的原水、自来水、中水、污水的计量中,超声波流量计具有大量程比,无压损的特点,在保证测量准确度的同时提高了官网的输水效率;在工业冷却循环水的计量中,超声波流量计实现了在线带压安装和在线标定。
一、超声波流量计具体分类●插入式超声流量计:可不停产安装和维护。
采用陶瓷传感器,使用专用钻孔装置进行不停产安装。
一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。
●管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。
可选择单声道或三声道传感器。
●外夹式超声流量计:能够完成固定和移动测量。
采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
●手持式超声流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。
●防爆型超声流量计:用于爆炸性环境液体流量测量,为防爆兼本安型。
即转换器为防爆型,传感器为本质安全型。
二、超声波流量计概述超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号查分发射、差分接收数字检测技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间,根据时差计算出来流速,具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高,量程比宽抗干扰性强等特点。
三、超声波流量计注意事项超声波流量计正确选型才能保证超声波流量计更好的使用。
选用什么种类的超声波流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使超声波流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
流量计的常用几种类型

流量计的常用几种类型在流体控制领域,流量计是常用的测量工具。
流量计按照工作原理和测量方式可以分为多种类型。
本文将介绍流量计的几种常用分类。
1. 压力式流量计压力式流量计是通过对流体产生的压差进行测量,以推断被测流体的流量的测量方法。
常见的压力式流量计有差压式、孔板式、喇叭喉管式等。
•差压式流量计是利用一根压力管或产生压力的元件将流体压缩或扩张而产生的压差,并利用测量压差进行流量测量的方法。
差压式流量计的优点在于易于安装和使用,适合于许多气体和液体的测量。
•孔板流量计是一种常见的差压式流量计。
它使用具有中央圆孔的板,当流体通过这个圆孔时产生了一个压差,根据这个压差,可以计算出被测流体的流量。
•喇叭喉管流量计是利用喇叭喉管产生进出口压差,根据过流面积和局部阻力计算的一种差压式流量计。
喇叭喉管的优点在于测量范围大,误差小,稳定性好。
2. 体积式流量计体积式流量计是直接测量被测流体通过流量计体积的方法。
常用的体积式流量计有滴定式、容积式、转子式等。
•滴定式流量计是在计算总流量时通过频繁的取样和称重得到的。
相关应用环境中,滴定式流量计广泛应用于肾透析液配制、药物注射泵精确控制等液量精度要求较高的场合。
•容积式流量计是一种直接读取被测流体体积的流量计,包括正弦板式、齿轮式、螺杆式、中测式、浮子式等。
其中齿轮式流量计结构简单,计量范围大,适用于粘度较小液体(如水、乙醇等)的流量测量。
•转子式流量计主要由转子和测量传感器组成,转子随流体转动,测量传感器会根据转子的转动生成信号输出,并通过数值积分计算出流体的累积体积,从而实现流量测量。
3. 质量式流量计质量式流量计是通过测量被测流体在单位时间内通过流量计的质量,然后再将质量转换为流量的方法。
常用的质量式流量计有热式、振动式等。
•热式质量流量计通过测量流过传感器时冷却的流体的热量,来计算流体的体积和质量流量。
由于数据处理比较复杂,所以前期的使用和维护相对困难。
•振动式质量流量计是以振动的方式来测量流体质量流量的一种流量计,具有测量精度高、测量范围广和响应速度快等优点。
什么是流量计流量计的类型

什么是流量计流量计的类型流量计对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,那么你对流量计了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是流量计的内容,希望大家喜欢!流量计的概述流量计英文名称是flowmeter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。
简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表,工程上常用单位m3/h,它可分为瞬时流量(Flow Rate)和累计流量(Total Flow),瞬时流量即单位时间内过封闭管道或明渠有效截面的量,流过的物质可以是气体、液体、固体;累计流量即为在某一段时间间隔内(一天、一周、一月、一年)流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量。
通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也可以相互转化。
流量计的应用范围流量计量广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。
在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量,否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。
在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。
在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位。
流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在最佳参数下运行具有很大的经济意义,而且随着高温高压大容量机组的发展,流量测量已成为保证发电厂安全运行的重要环节。
如大容量锅炉瞬时给水流量中断或减少,都可能造成严重的干锅或爆管事故。
这就要求流量测量装置不但应做到准确计量,而且要及时地发出报警信号。
在钢铁工业生产中,炼钢过程中循环水和氧气(或空气)的流量测量是保证产品质量的重要参数之一。
在轻工业、食品、纺织等行业中,也都离不开流量计量。
应用比较多的换能器是外夹式和插入式。
单声道超声波流量计结构简单、使用方便,但这种流量计对流态分布变化适应性差,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。
超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较叙述了超声波流量计和电磁流量计在概论、工作原理、分类和工作性能的区别,提出,我国现阶段2种最常用流量计的特征和不同优势。
1超声波流量计和电磁流量计的概念超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。
电磁流量计是1种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。
2超声波流量计和电磁流量计的工作原理超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统3部分组成。
超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。
这样就实现了流量的检测和显示。
超声波流量计常用压电换能器。
它利用压电材料的压电效应,采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其产生超声波振动。
超声波以某一角度射入流体中传播,然后由接收换能器接收,并经压电元件变为电能,以便检测。
发射换能器利用压电元件的逆压电效应,而接收换能器则是利用压电效应。
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。
在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的2个电磁线圈产生恒定磁场。
当有导电介质流过时,则会产生感应电压。
管道内部的两个电极测量产生的感应电压。
测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”。
3超声波流量计和电磁流量计的分类根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。
14种流量计的工作原理

14种流量计的工作原理流量计(Flowmeter)是工业生产的眼睛,与国民经济、国防建设、科学研究有着密切的关系,在国民经济中占据重要地位与作用,可用于气体、液体、蒸汽等介质流量的测量。
为了更好的展示流量计测量原理,小编采用动画演示的方法来给大家介绍流量计的工作原理!1.孔板流量计板流量计工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。
这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
工作特点:①节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;②应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用;③标准型节流装置无须实流校准,即可投用;④一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
2. 电磁流量计电磁流量计工作原理:基于法拉第电磁感应定律。
在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁常当有导电介质流过时,则会产生感应电压。
管道内部的两个电极测量产生的感应电压。
测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
工作特点:①具有双向测量系统;②传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径;③压力损失小;④测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;⑤主要应用于污水处理方面。
3. 涡轮流量计涡轮流量计工作原理:在一定的流量范围内,涡轮的转速与流体的流速成正比。
流体流动带动涡轮转动,涡轮的转速转换成电脉冲,用二次表显示出数据,反应流体流速。
工作特点:①抗杂质能力强;②抗电磁干扰和抗振能力强;③其结构与原理简单,便于维修;④几乎无压力损失,节省动力消耗。
4. 文丘里流量计工作原理:当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
分析几种流量仪表的选用

分析几种流量仪表的选用摘要本文介绍了钢铁厂中比较常用的几种流量仪表对应的选用注意事项。
不同的流量仪表有着它自身独特的优点和缺点,没有任何一种仪表可以说是最优秀的、最完美的。
在对仪表进行选择时,工作人员应该根据工艺不同的要求,对仪表进行不同地选择。
关键词流量仪表;选择;测量中图分类号th89 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2013)96-0048-02流量仪表的种类非常多,且各有各的特点。
随着经济市场的到来,很多的厂商因为过度强调自己产品优秀,使买家在选型的过程中犹豫不决。
其实任何的一种仪表都有着自己的特点,换句话说,也就是存在着不同的优点和缺点。
不管是哪种仪表,都不可能适用于任何场合中,人们在对仪表进行选择的时候应考虑到仪表特点这一方面。
1不同流量计的选型1.1 v锥流量计在2002年,国产的v锥流量计开始被我国的各个工业所使用,至此,国产的v追流量计正式进入了全面使用的阶段。
尤其是在最近新颁布了相关的标准之后的几年,可能是受到一些针对性的宣传的影响,v锥流量计成为了我国非常热门的一种流量计,其生产的厂商也多达数十家。
确实,v锥流量计却是有着很多的优点,其最为出色的一点就是在安装的过程中所要求的直管段很短,比较适用于相对较脏的一些粘稠介质中。
所以,在一些钢铁厂中焦炉煤气或者是一些直管段无法满足要求的相应助燃空气和高炉煤气以及转炉煤气等采用这种v锥流量计是非常合适的。
但是,跟孔板流量计相比,v锥流量计存在着价格高和吊装困难等缺点,不论是计算还是制造,或者是安装使用,在通过v锥流量计进行计量的时候,都会缺少对应的数据与规范。
所以根据现在的情况来看,v锥流量计还无法代替孔板流量计,依然还需跟孔板流量计共同存在,发挥其各自的优点。
1.2超声波流量计最近几年,超声波流量计相关技术的发展速度非常快。
因为超声波流量计自身的原理特点影响,其大口径和小口径的价格差距并不大,这就是它最显著的特点。
因此有人觉得,对于水介质来说,如果是大口径管道,就可以用超声波类型的流量计,但如果是小口进管道,则建议使用电磁类型的流量计,这样可以更合理地对资金进行利用。
超声波流量计原理

1引言近几年来,随着电子技术、数字技术和声楔材料等技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快;基于不同原理,适用于不同场合的各种形式的超声波流量计已相继出现,其应用领域涉及到工农业、水利、水电等部门,正日趋成为测流工作的首选工具;2超声波流量计的测量原理超声波流量计常用的测量方法为传播速度差法、多普勒法等;传播速度差法又包括直接时差法、相差法和频差法;其基本原理都是测量超声波脉冲顺水流和逆水流时速度之差来反映流体的流速,从而测出流量;多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得顺水流和逆水流的频差来反映流体的流速从而得出流量;时差法测量原理时差法测量流体流量的原理如图1所示;它利用声波在流体中传播时因流体流动方向不同而传播速度不同的特点,测量它的顺流传播时间t1和逆流传播时间t2的差值,从而计算流体流动的速度和流量;图1超声波流量计测流原理图设静止流体中声速为c,流体流动速度为v,把一组换能器P1、P2与管渠轴线安装成θ角,换能器的距离为L;从P1到P2顺流发射时,声波传播时间t1为:从P2到P1逆流发射时,声波的传播时间t2为:一般c>>v,则时差为:单声道测试系统只适用于小型渠道水位和流速变化不大的场合;大型渠道水面宽、水深大,其流速纵横变化也较大,须采用多声道超声波测流才能获得准确的流量值,见图2;应用公式5、6可测得流量Q;以上各式中:d为垂直于水流方向上两换能器之间水平投影的距离,为声道数,S为两声道之间的过水断面面积;图2多声道超声波流量计测流原理图多普勒法测量原理多普勒法测量原理,是依据声波中的多普勒效应,检测其多普勒频率差;超声波发生器为一固定声源,随流体以同速度运动的固体颗粒与声源有相对运动,该固体颗粒可把入射的超声波反射回接收器;入射声波与反射声波之间的频率差就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移;由于这个频率差正比于流体流速,所以通过测量频率差就可以求得流速,进而可以得到流体流量,如图3;图3多普勒超声波流量计测流原理图当随流体以速度v运动的颗粒流向声波发生器时,颗粒接收到的声波频率f1为:因此,声波接收器和发生器间的多普勒频移Δf为:以上各式中:θ为声波方向与流体流速v之间的夹角,f0为声源的初始声波频率,c为声源在介质中的传播速度;若c>>vcosθ则式11、12是按单个颗粒考虑时,测得的流体流速和流量;但对于实际含有大量粒群的水流,则应对所有频移信号进行统计处理;超声波多普勒流量计的换能器通常采用收发一体结构,见图4;换能器接收到的反射信号只能是发生器和接收器的两个指向性波束重叠区域内颗粒的反射波,这个重叠区域称为多普勒信号的信息窗;换能器所收到的信号就是由信息窗中所有流动悬浮颗粒的反射波的叠加,即信息窗内多普勒频移为反射波叠加的平均值;平均多普勒频移Δ-f可以表示为:式中Δ-f——信息窗内所有反射粒子的多普勒频移的平均值;ΣNi——产生多普勒频移Δfi的粒子数;Δfi——任一个悬浮粒子产生的多普勒频移;由上可知,该流量计测得的多普勒频移信号仅反映了信息窗区域内的流体速度,因此要求信息窗应位于管渠内接近平均流速的部位,才能使其测量值反映管渠内流体的平均流速;图4多普勒信息窗示意图3超声波流量计的分类根据超声波声道结构类型可分为单声道和多声道超声波流量计单声道超声波流量计是在被测管道或渠道上安装一对换能器构成一个超声波通道,应用比较多的换能器是外夹式和插入式;单声道超声波流量计结构简单、使用方便,但这种流量计对流态分布变化适应性差,测量精度不易控制,一般用于中小口径管道和对测量精度要求不高的渠道;多声道超声波是在被测管道或渠道上安装多对超声波换能器构成多个超声波通道,综合各声道测量结果求出流量;与单声道超声波流量计相比,多声道流量计对流态分布变化适应能力强,测量精度高,可用于大口径管道和流态分布复杂的管渠;根据超声波流量计适用的流道不同可分为管道流量计、管渠流量计和河流流量计管道流量计一般是指用于有压管道的流量计,其中也包括有压的各种形状断面的涵洞,这种流量计一般是通过一个或多个声道测量流体中的流速,然后求得流量;用于管渠的超声波流量计除了要具有测流速的换能器以外,还需要有测水位的换能器,根据测得的流速和水位求得流量;用于管渠的流量计一般含有多个测速换能器由声道数决定和一个测水位换能器;多数河流超声波流量计仅测流速和水位,而河流的过水流量由用户根据河床断面进行计算;4应用研究结合国家大型灌区信息化建设的研究内容,作者在昌乐县高崖水库灌区的北干渠上布设了4处监测站:其中徐家庙监测站渠底宽7.0m,水深~2.0m,采用5声道明渠超声波流量计监测,见图5;山秦监测站将一段明渠改造为有压管道输水,管径是 1.4m,采用单声道管道超声波流量计监测,见图6;在日照水库灌区总干渠上布设了6个测站,其中石咀监测站渠宽4m,水深~2m,采用了多普勒超声波流量计进行监测,见图7;图7石咀测站多普勒超声波流量计示意图各测站采用高精度流速仪对所测的瞬时流量进行对比分析;通过比较和个别参数修订,各测站测出的瞬时流量稳定可靠,与流速仪测出的数据有很高的一致性;5结束语超声波测流技术以其测量精度高、实时性好的特点越来越得到重视;但因其价格高、专业性强、维护管理要求高使其应用推广较慢;随着国家对水利投入的加大和节水型社会的建设,该技术设备将很快成为主要测流手段而得到广泛的应用;。
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国外
AGA No5 ,ISO/DIS 15112 ASTM D 3588, ISO 6976
AGA NX—19,AGA No.8, ISO 12213
ISO/DIS 9857 FDIS 15971,ASTM D1826,ASTM
D4891 ISO 6578,ASTM D 4784
AGA No 10, ISO/DIS 20765-1
国内
GB/T13609
GB/T20603
GB/T13610 GB/T 17281 跟踪研究 GB/T 5274,GB/T 5275 GB/T 14070
2.5 物性参数测定标准
内容 能量测定 标准参比条件物性参数 天然气压缩因子计算 天然气密度连续测量 天然气发热量测量 液化天然气密度计算 天然气声速计算
国内 报批阶段 GB/T 11062 GB/T17747,SY/T6143 未开展工作
GB/T 12206 报批阶段 跟踪研究
3 标准参比条件
• 标准参比条件有压力、温度和湿度三个因素。世界各国的 标准参比压力都采用101.325kPa,而温度则与地理位置 和传统历史有关,有0、15、20、25℃,对于湿度,一般 使用两种极端,即:干气或饱和水。体积计量和发热量测 量都要求规定标准参比条件,体积计量一般只规定压力和 温度两个因素;发热量有压力、温度和湿度三个因素,温 度有燃烧温度和体积计量温度两种,也有使用一种温度或 两 种 温 度 相 同 。 ISO 13443 规 定 的 标 准 参 比 条 件 为 101.325kPa、15℃和饱和水,并推荐成员国使用,但各 国都根据自己的规定相应的标准参比条件。我国使用的参 比条件是101.325kPa, 20 ℃。
1. ISO6974-1:2000,第1部分 常规分析导则; 2. ISO6974-2:2000, 第2部分 测量系统特性和数理统
1.2 天然气计量目的
• 天然气计量的目的为:
1. 保证提供商品天然气的质量符合相关标准和 法规的要求;
2. 保证测量的天然气交接量公平公正、合法和 准确 。
1.3 天然气计量特点
• 天然气贸易交接计量如下特点: 1. 公平公正,要求整个计量系统的设计、使用和维护符 合相关法律法规的要求,并得到双方的认可; 2. 合法,所有计量参数的测量方法都有标准和规程可依, 相应的计量器具都按相关标准和规程进行检定或校准; 3. 准确,计量系统中计量器具的准确度应满足标准和规 范中对应等级的最低准确度要求; 4. 经济,在保证准确度的前提下,应考虑投资回报率问 题。
1 概述
1.1 天然气计量方式
• 在此谈论的天然气计量是指天然气贸易交接计量,有如 下三种计量方式(结算单位): 1. 体积计量,以标准参比条件下的体积作为商品天然气 贸易结算的单位; 2. 质量计量,以质量作为商品天然气贸易结算的单位, 一般用于液化天然气的贸易计量; 3. 能量计量,以标准参比条件下的能量作为商品天然气 贸易结算的单位。
制计量组织(OIML)。
2.2 计量系统标准
内容 计量系统技术要求 天然气标准参比条件
天然气词汇
国外 EN 1776,OIML TC8/SC7草案
ISO TC 193正在立项
ISO 13443
ISO 14532
国内 GB/T18603 GB/T 19205 GB/T 20604
2.3 流量测量标准
4 天然气的组成分析
• 天然气组成分析和物性参数测定是为天然 气勘探、开发和生产提供基础数据。在计 量领域中,天然气组成分析和物性参数测 定的目的是为流量测量提供物性参数数据。
• 天然气组成分析在常规分析和延伸分析两种。 对 于管输天然气,一般只涉及到常规分析,最高组 成分析至C8。 对于井口和管输原料气,含有重烃 组分,需要进行延伸分析,即分析至C16+。
内容 差压式流量计 气体涡轮流量计
气体超声流量计 涡街/旋进旋涡流量计 容积式流量计 质量流量计 临界流流量计 液化天然气储罐液位
液化天然气体积和能量
国外 AGA No.3,ISO 5167
AGA No7, EN 12261, ISO 9951
AGA No.9,ISO/CD 17089 ISO /TR 12764 EN 12480 AGA No 11, ISO 10790 ASME/ANSI MFC—7,ISO 9300
ISO 8309, ISO 8310, ISO 8311, ISO 9091-1,2, ISO 10574,ISO 13689 ISO 6578,ISO 13398
国内 SY/T6143,GB/T 2624 GB/T 18940, 用于天然气的标准处于报批 阶段
GB/T18604 SY/T 6658 SY/T 6660 SY/T 6659 JJG 620, 正在起草 报批阶段和起草阶段
2 天然气计量标准
2.1 概述
• 天然气流量计量的一个重要目的是用于贸易结算,为了保 证计量结果准确,要求使用科学的、成熟的和实用的计量 方法以保证计量结果的统一。而保证计量结果准确和统一 的最佳方法是用标准规定允许使用的计量方法。各国及某 些机构都为制定相应的计量方法标准予以高度重视,具有 代表性和先进性的国家和机构有美国的石油协会(API)、 气体协会(AGA)、材料测试协会(ASTM)及气体加工协 会(GPA)、欧共体(EN)、国际标准化组织(ISO)和国际法报批阶段2.4 组成分析测定标准
内容 天然气取样 液化天然气取样 天然气组成分析 天然气在线分析性能评价 天然气分析溯源性
国外 ISO 10715,ASTM D5287
ISO 8943 ASTM D1945, ISO 6974
ISO 6975,GPA 2261 ISO 10723
ISO 14111,ISO 6142
• 在此只讨论常规分析,分析使用的仪器为气相色 谱仪。
• 天然气常规分析已经有成熟的标准方法,主要有 ISO 6974、ASTM D1945、GPA 2261和GB/T 13610四个标准系统,讨论如下:
• ISO 6974标准的名称为“在一定不确定度下用气相色谱 法测定天然气的组成”,由如下6个标准组成: