液化天然气的计量方法及其标准化
液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法
液化天然气(LNG)是一种在极低温下液化的天然气,常用于储存和运输。
LNG储罐的容量测量和计算处理方法非常重要,以确保安全和高效的运营。
LNG储罐通常采用双壁结构,并固定在地基上。
外壁通常由钢材构成,内壁由压力容器材料构成。
在LNG储罐中,常见的储存介质是液化甲烷,其温度在-160°C至-162°C之间。
1. 体积计算法:通过测量储罐的长度、直径和高度,可以计算出LNG的储存容量。
这种方法通常用于新建储罐的设计阶段,可以根据设计要求来确定储罐的容量。
3. 压力计法:通过测量储罐内的压力,可以推算出LNG的体积。
这种方法通常用于监测储罐内LNG的变化,以及检测LNG泄漏等情况。
在实际应用中,为确保测量准确性和安全性,应采用多种方法进行测量和计算,同时结合现场检查和实时监测,以确保LNG储罐的容量仍在安全范围内,并及时采取相应措施。
1. 温度:LNG的温度是影响容量计算的重要因素之一。
由于LNG的温度非常低,需要进行温度修正计算,以确保准确性。
2. 压力:LNG的储存和输送过程中,压力变化较大。
在计算LNG储罐容量时,需要考虑到压力的影响,以确保计算结果的准确性。
3. 密度:LNG的密度是容量计算的关键参数。
需要根据LNG的温度和压力数据,确定LNG的密度,并结合到液体体积计算中。
LNG储罐容量的测量与计算处理方法较为复杂,涉及到多个因素的考虑。
在实际应用中,应根据具体情况,选择合适的方法,并结合现场检查和实时监测,以确保LNG储罐的容量安全可靠。
液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法液化天然气(LNG)是指天然气在经过特定的温度和压力条件下被冷却至液体状态的产品。
液化天然气是一种清洁、高效的能源,具有高能量密度和环保的特点,因此在能源领域有着广泛的应用。
由于液化天然气的特殊性,对其储存、运输和使用都提出了较高的要求。
在LNG储存领域,LNG储罐是非常重要的设备,其容量的测量与计算处理方法对液化天然气的储存与利用至关重要。
一、LNG储罐容量测量的原理LNG储罐容量测量的原理主要是根据储罐的内部结构和液位变化情况来确定LNG的实际储存量。
通常情况下,LNG储罐的容量测量可以采用以下几种方法:1. 液位计测量:通过安装在储罐内部的液位计仪器,可以实时监测LNG的液位变化情况,从而推算出LNG的实际储存量。
2. 温度计测量:由于LNG是在极低温下液化的天然气,因此液体的温度变化也会影响其体积。
通过安装温度计监测LNG的温度变化情况,也可以间接推算出LNG的实际储存量。
3. 流量计测量:对LNG的进出流量进行监测,可以根据时间和流量的关系来推算出LNG的实际储存量。
以上三种方法是常用的LNG储罐容量测量方法,通过这些方法可以实时监测和计算LNG的储存量,为储罐的管理和运营提供了重要的参考数据。
LNG储罐容量计算处理方法主要包括静态容量计算和动态容量计算两种方法。
1. 静态容量计算:静态容量计算是通过对LNG储罐的内部结构和尺寸进行测量,利用容量计算公式来计算出储罐的理论容量。
静态容量计算方法一般包括以下几个步骤:(1)储罐内部结构的测量:对储罐内部的尺寸和结构进行精确的测量,包括储罐的高度、直径、底部形状等。
(2)容量计算公式的确定:根据储罐的结构和特点,选择合适的容量计算公式,一般可以采用圆柱体容积计算公式或者椭球体容积计算公式。
(3)数据处理和计算:根据测量得到的数据和选用的计算公式,进行数据处理和计算,得出储罐的理论容量。
(1)实时数据采集:通过安装液位计、温度计、压力计等仪器,对LNG储罐内部的实时数据进行持续的采集。
液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法液化天然气(LNG)储罐作为储存和输送液化天然气的重要设施,其容量的准确测量和计算对于LNG行业的安全和生产具有重要意义。
本文将介绍LNG储罐容量的测量与计算处理方法,希望可以为相关从业人员提供参考。
一、LNG储罐容量的测量LNG储罐容量的测量包括静态测量和动态测量两种方法。
1. 静态测量静态测量是指在LNG储罐内部不进行任何流动时进行的容量测量。
常用的方法有测量直径和高度的方法、利用超声波测量方法等。
测量直径和高度的方法:通过测量LNG储罐的底部直径和高度,然后结合LNG的密度计算出储罐的容量。
这种方法简单直接,但需要注意测量精度和设备的准确性。
利用超声波测量方法:通过在储罐内部发送超声波,测量声波的回波时间来计算出储罐内LNG的高度,再结合LNG的密度来计算出容量。
这种方法可以避免污染储罐内部,适合对储罐进行动态测量。
2. 动态测量动态测量是指在流动状态下进行的容量测量。
动态测量可以通过设备监测LNG的进出量,来实现对储罐容量的动态实时监测。
二、LNG储罐容量的计算处理方法LNG储罐容量的计算处理方法可以分为自动计算和手动计算两种方式。
1. 自动计算自动计算是利用计算机和相关软件来进行LNG储罐容量的实时监测和计算。
通过连接传感器和流量计等设备,可以实现对LNG储罐容量的自动计算和监测。
这种方法可以提高计算的准确性和实时性,减少人为误差。
2. 手动计算手动计算是指人工进行LNG储罐容量的计算处理。
运营人员需要根据实际情况,通过测量LNG储罐内的液位和温度等参数来进行容量的计算处理。
这种方法虽然依赖人工操作,但在一些场合下也具有一定的适用性。
在进行LNG储罐容量的测量与计算处理时,需要注意以下几点:1. 确保测量设备和仪器的准确性和可靠性,以提高测量和计算的准确度。
2. 定期对测量设备和仪器进行检查和校准,确保其工作状态良好。
3. 在进行测量和计算时,需要考虑LNG的温度、压力、密度等因素,确保进行准确的计算处理。
LNG计量

液化天然气的计量方法及其标准化张福元1 王劲松2 孙青峰3 罗 勤1 许文晓1(1.中石油西南油气田公司天然气研究院 2.西气东输管道公司南京计量检测中心3.中石油天然气与管送分公司LNG处) 摘 要 介绍了国际贸易中通用的液化天然气计量方法和相关标准,结合我国实际情况提出了液化天然气计量方案的建议。
关键词 储罐容积标定 液位测量 密度计算 液化天然气(以下简称LNG)是一种新兴的一级能源,其形成产业的历史尚不足50年。
与压缩天然气(CNG)一样,LNG也是商品天然气的一种特殊形式,生产此种形式天然气的目的是解决资源地域分布与市场需求之间的特殊矛盾。
上世纪90年代以来,由于LNG生产和储运工艺技术开发都取得了长足进步,随着全球经济一体化进程的加速,LNG产业的发展极为迅速。
近10多年来,LNG消费量的年平均增长率达到6.16%,远高于其它一级能源(天然气:2.20%,核能: 2.47%,水力能:1.52%,石油:1.06%,煤炭: 0.85%)。
为缓解天然气供不应求且缺口严重的矛盾,在充分进行了可行性研究的基础上,我国政府做出大规模引进LNG以解决沿海经济发达地区能源短缺问题的重大决策,并于2001年审批了中海油的广东LNG试点项目和福建LNG项目。
而后又审批了中石油、中石化和中海油其他8个LNG项目。
目前广东项目已经投产,福建项目将于2007年投产。
我国的LNG产业步入了高速发展的轨道。
由于LNG属新兴产业,目前在我国基本上是个空白的领域。
为适应产业发展的需要,全国天然气标准化技术委员会(S AC/T C244)于2000年设立了液化天然气标准技术工作组,着手制定急需的技术标准,并开展LNG专业的标准体系研究,目前已经发布了1项国家标准,报批了3项国家标准,发布了2项行业标准。
这些标准都属于基本建设类的标准,没有涉及到计量方面。
1 液化天然气计量方法从LNG产业链看,其计量可分为液化前、气化前和气化后的计量,液化前和气化后的计量属于管道天然气计量,国内的技术和标准化都处于国际水平上,在此只讨论LNG气化前的计量方法。
液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法1. 引言1.1 背景介绍液化天然气(LNG)是一种清洁高效的能源资源,其在能源领域的应用越来越广泛。
为了安全有效地储存和利用LNG,设计和管理LNG 储罐的容量测量和计算处理方法显得尤为重要。
LNG储罐是存储液化天然气的重要设施,其准确的容量测量是确保储罐运行安全和经济运行的基础。
通过对储罐的容量进行准确测量,可以帮助实现合理的装载和卸载操作,确保储罐填充和排空的安全性,还可以为厂商提供重要的数据支持。
在液化天然气行业,LNG储罐容量的测量与计算处理方法一直备受关注。
通过不断研究和改进,我们可以提高储罐容量的准确性和可靠性,进一步提升LNG储罐的运行效率和安全性。
深入探讨LNG储罐容量的测量与计算处理方法具有重要的现实意义和广泛的应用价值。
1.2 研究意义准确测量和计算LNG储罐的容量可以帮助管理人员及时了解储罐的存储情况,合理规划LNG的供应和运输,提高能源利用效率。
通过建立科学的测量和计算方法,可以减少因误差造成的资源浪费,保障LNG的生产和供应安全。
对于探索LNG储罐容量的测量与计算处理方法,可以为相关技术的进一步改进提供借鉴,推动LNG产业的健康发展。
深入研究液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法具有重要的现实意义和发展价值。
通过不断优化技术方法,提高测量和计算的精准度和可靠性,可以更好地适应能源市场的需求,推动LNG行业朝着更加高效、安全、环保的方向发展。
1.3 研究目的液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法是一个重要的研究领域,其目的在于提高储罐容量的准确性和可靠性,确保液化天然气的储存和运输安全。
通过研究不同的测量方法和计算处理技术,可以有效地提高对储罐容量的测量和计算精度,从而保障储罐运营的安全稳定。
具体而言,本研究的目的包括以下几个方面:通过对液化天然气(LNG)储罐容量测量方法的研究,探讨不同测量技术的优缺点,为选择最合适的测量方法提供依据;通过对LNG储罐容量计算处理方法的研究,探讨如何利用计算技术提高储罐容量计算的精度和效率;深入分析测量与计算的关键参数以及数据处理技术,为实际应用提供更具指导意义的参考。
液化天然气气化标准体积

液化天然气气化标准体积
液化天然气(LNG)的气化标准体积是指在标准大气压(1大气压)和特定温度下,液化状态的天然气气化后所占据的体积。
LNG
是通过将天然气冷却至其沸点以下并将其压缩成液体形式而制成的。
一旦液化,LNG的体积大大减小,使得它更容易储存和运输。
当LNG
被加热至室温并释放出压力时,它会气化成天然气,并且会占据比
其液化状态下更大的体积。
LNG的气化标准体积取决于其储存温度和压力。
一般而言,LNG
在标准大气压下的气化标准体积约为液化状态下的约600倍。
这意
味着1立方米的液化天然气在气化后会占据大约600立方米的体积。
但是需要注意的是,实际的气化标准体积可能会受到气体成分的影响,因为不同成分的天然气在相同条件下会有不同的气化体积。
此外,气化标准体积还受到温度和压力的影响。
随着温度的升
高或压力的降低,LNG的气化体积会增加。
因此,在实际应用中,
需要根据具体的储存和运输条件来计算LNG的气化标准体积,以便
进行合理的规划和设计。
总之,液化天然气的气化标准体积是指在标准大气压和特定温
度下,液化状态的天然气气化后所占据的体积,它受到温度、压力和气体成分的影响。
在LNG的储存和运输过程中,准确计算气化标准体积对于设施设计和操作管理至关重要。
液化天然气加气机计量检定方法的研究

液化天然气加气机计量检定方法的研究现阶段,液化天然气已经在我国广泛使用,早已成为社会生产和人们生活中不可或缺的能源之一。
液化天然气运输过程中,需要进行计量,计量过程中要使用到加气机。
基于此,本文简单地阐述了液化天然气加气机的使用现状,然后分析了液化天然气加气机的工作原理,最后在前文的基础上对液化天然气加气机计量检定方法进行详细的探究。
标签:液化天然气;加气机;计量检定0 引言作为推动社会生产,提高人们生活水平的一种重要能源,液化天然气在使用过程中需要经过一道必要的程序,那就是计量检定。
在对液化天然气进行计量检定的过程中,通常会使用到专业的设备--液化天然气加气机。
该种设备是一种用于对液化天然气进行计量检定的设备,应用在液化天然气的计量检定中,符合了液化天然气的特点,满足了液化天然气对计量检定的高要求,有利于保证运输的安全,因而对于它的研究非常有必要。
1 液化天然气加气机的使用现状液化天然气加气机的主要部件是质量流量计,针对质量流量计,运用的是静态检定法实施检定,操作起来既方便又简单还快捷。
随着国民经济的快速发展,社会对能源的需求越来越大,液化天然气作为一种重要的能源类型,其使用需求随之提升,液化天然气加气机的使用越来越广泛。
需要注意的是,液化天然气加气机的使用通常在工作现场进行,这样就存在一个问题,计量检定会受到客观环境的影响,导致计量检定的准确度出现不同程度的下降。
另外就是电子秤运输方面,方便性有待提升。
种种因素的存在,导致液化天然气加气机的使用易燃存在一定的问题,需要在今后的使用过程中进一步改进。
2 液化天然气加气机的工作原理主要构成:构成部分有三,首先是质量流量计,其次是阀门、机壳以及管路系统,最后是防爆电源系统和数据采集系统。
阀门、机壳以及管路系统中,涉及到的内容诸多,如低温气动阀、低温安全阀、加气枪、会气枪等。
工作原理:液化天然气加气机使用过程中,直接对流体质量进行测量,在此基础上再测量填充到储气瓶中的天然气液量。
液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法液化天然气(LNG)储罐是储存天然气的重要设施。
为了确保储罐的安全运行,需要对其容量进行测量和计算处理。
本文将介绍液化天然气(LNG)储罐容量的测量方法和计算处理方法。
一、测量方法1.容积表法容积表法是通过储罐的容积表来计算其容积的一种方法。
根据容积表上的体积值和液位高度来计算储罐内的液体容积。
容积表法的优点是测量简便、精度高,容易掌握,但需要经常检查容积表的准确性。
容积表被认为是容积测量的参考文献,储罐的使用和充装应按照容积表上的标准进行操作。
2.测量管法测量管法是通过测量液位高度和储罐的内径以及液位高度和液位计指示相应的距离来计算液体容积的一种方法。
测量管法的优点是实测数据可靠,可对容积表的准确性进行验证,但需要考虑储罐顶部的竖直偏离和其他因素对测量结果的影响。
3.光电转换器法光电转换器法是测量液位高度的一种常用方法。
利用光电信号将液面高度转换为电信号,然后进行处理后输出液位高度值,并通过测量管法计算液体容积。
光电转换器法的优点是自动化程度高,测量准确度高,但需要考虑光电转换器的精度和液位仪器的性能。
二、计算处理方法通过经验公式、数学公式和物理公式计算出液态天然气的体积并转换为标准状态下的体积。
2.密度计算法通过测量液态天然气的密度和液位高度,或利用气体液化物性数据计算得到液态天然气的密度进行计算。
3.热力学计算法通过热力学理论计算液态天然气的热力学状态参数,利用该参数计算液体容积。
以上三种计算方法各有优缺点,需要根据实际情况选择合适的计算方法。
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液化天然气的计量方法及其标准化液化天然气, 标准化, 计量第36卷第2期石油与天然气化工CHEMlCAL ENGlNEERlNG OF OlL& GAS 1575液化天然气的计量方法及其标准化张福元王劲松孙青峰。
罗勤许文晓(1.中石油西南油气田公司天然气研究院2.西气东输管道公司南京计量检测中心3.中石油天然气与管送分公司LNG处).摘要介绍了国际贸易中通用的液化天然气计量方法和相关标准,结合我国实际情况提出了液化天然气计量方案的建议。
关键词储罐容积标定液位测量密度计算/ }液化天然气(以下简称LNG)是一种新兴的一级能源,其形成产业的历史尚不足50年。
与压缩天然气(.G)一样,LNG也是商品天然气的一种特殊形式,生产此种形式天然气的目的是解决资源地域分布与市场需求之间的特殊矛盾。
上世纪90年代以来,由于LNG生产和储运工艺技术开发都取得了长足进步,随着全球经济一体化进程的加速,LNG产业的发展极为迅速。
近10多年来,LNG消费量的年平均增长率达到6.16%,远高于其它一级能源(天然气:2.20%,核能:2.47%,水力能:1.52%,石油:1.06%,煤炭: 0.85% )。
为缓解天然气供不应求且缺口严重的矛盾,在充分进行了可行性研究的基础上,我国政府做出大规模引进LNG以解决沿海经济发达地区能源短缺问题的重大决策,并于2001年审批了中海油的广东LNG试点项目和福建LNG项目。
而后又审批了中石油、中石化和中海油其他8个LNG项目。
目前广东项目已经投产,福建项目将于2007年投产。
我国的LNG产业步人了高速发展的轨道。
由于LNG属新兴产业,目前在我国基本上是个空白的领域。
为适应产业发展的需要,全国天然气标准化技术委员会(SAC /TC244)于2000年设立了液化天然气标准技术工作组,着手制定急需的技术标准,并开展LNG专业的标准体系研究,目前已经发布了1项国家标准,报批了3项国家标准,发布了2项行业标准。
这些标准都属于基本建设类的标准,没有涉及到计量方面。
l 液化天然气计量方法从LNG产业链看,其计量可分为液化前、气化前和气化后的计量,液化前和气化后的计量属于管道天然气计量,国内的技术和标准化都处于国际水平上,在此只讨论LNG气化前的计量方法。
从原理上讲,LNG气化前的计量与油品类似,可分为动态和静态计量两种方式。
由于LNG气化前是处于极低温度(约一165 oC)下储存和输送,虽然个别流量计(如质量式)能对其流量进行动态测量,但流量计当时尚不可能进行检定或校准,故其量的测量只能使用静态计量方式。
LNG静态计量与油品的静态计量类似,都是通过测量储罐的液位等参数后计算其体积,再使用密度计算质量,不同的是;所使用的设备和方法受到极低温度的限制,在能量计量方式中,还要计算发热量和能量。
当前国外LNG气化前的计量方法概要如下:(1)储罐容积标定。
储罐容积标定方法有物理;测量、立体照相测量和三角测量3种方法;(2)液位测量。
液位测量有电容液位计、浮式液位计和微波液位计3种;(3)液相和气相温度测量。
液相和气相温度测.量有电阻温度计和热电偶2种;(4)样品采集。
要求使用特殊设备采集液体样品,并使之均匀气化,压缩到气体样品容器中供组成分析用; 158 液化天然气的计量方法及其标准化(5)组成分析。
LNG的组成分析方法与管输天然气的方法相同;(6)密度计算。
使用组成分析和测量的液体温度数据计算;(7)体积计算。
使用测量的液位、温度和压力,利用储罐容积标定(校正)表计算;(8)质量计算。
使用计算的密度和体积计算;(9)发热量计算。
使用组成分析数据计算;(10)能量计算。
使用计算的发热量和质量计算。
对大宗LNG贸易交接计量,国际惯例是采用离岸交接计量(FOB),计量地点是在装载LNG的船.上;对使用汽车和火车运输的计量,是使用地磅和轨道衡直接称量质量,测量技术和标准与油品计量相:同。
2 液化天然气计量标准与LNG计量相关的标准目前只有ISO和ASTM两个标准化组织在制定,共有l3份标准,全国天然.气标准化技术委员会已经把这些标准纳入LNG标!准体系。
2.1 交接程序标准ISO 13398 规定了LNG船上贸易交接程序,主要内容如下:(1)规定了测量液位、温度、压力的测量仪器的数量(最少)和安装据要求;(2)保证液位、温度和压力测量准确度预防措施;(3)LNG取样和分析方法;(4)储罐(棱柱形和球形)横倾和纵倾校正表,制作程序;(5)安全的防范要求。
2.2 储罐容积标定标准储罐容积标定方法有物理测量(ISO 831l l2 )、.立体照相测量(ISO 9091一l )和三角测量(ISO9091—2 )3种方法,前者适用于船上薄膜储罐和独立菱形储罐,后2个适用于船上球形储罐。
3个标准对测量公差要求如下:(1)ISO 831 1和ISO 9091一l的要求为:20)mm:±2mm,>20ram:±3mm,{扁移:±0.5mm;(2)ISO 909l一2的要求为:l6s。
2.3 液位测量标准)ISO 8309(电容液位计) 、ISO 10574(浮式液位计) 和ISO 13689(微波液位计) 是以液位测量原理为基础制定的标准,适用于船上和岸上储罐液位的测量;ISO 18132一l 。
和ISO 18132—2 (工作组文件阶段)是以储罐所处位置(船上和岸上)为基础制定的标准;当ISO l8132—2发布时,后2个标准将代替前面3个标准。
由于ISO 18132—2正处于工作组文件阶段,没有取得相应的文件,只能就在船上储罐液位测量方面对前2个标准的技术指标;进行比较,结果列于表l。
项目 ISO 8309 ISO 10574 ISO 13689 ISO 18132—1分辨率 1mm 1mm 1mm 1mm合成(综合)误差±5ram ±7.5ram最大允许误差±(7.5—10)mm ±2mm ±(3.3—7.4)mm注:误差与液位有关,液位取(0~50)m计算。
2.4 温度测量标准ISO 8310 规定了冷冻轻烃流体液相和气相温度测量的方法,有电阻温度计和热电偶两种。
综合误差要求列于表2。
用于LNG LPG和其他3 }A级液相±0.3~C ±1℃(适用于贸易计量) 气相±2~C ±2~C8 q, W5 h: x( }8 CB级液相±2~C ±2~C3 d;(适用于一般计量) 气相注:特有的误差取决于LNG、LPG和其它流体的膨胀系数的差异。
2.5 样品采集标准LNG样品采集标准为ISO 8943¨,目前已经采标,正处于国标报批稿阶段。
2.6 参数计算标准ISO 6578¨规定了与冷冻轻烃流体计量相关的计算有密度、体积、质量、发热量和能量等的计算方法;ASTM D4784 规定了LNG 密度计算方法,并已经采标,正处于国标报批稿阶段。
目前国外只有ISO 6578规定了与冷冻轻烃流第36卷第2期石油与天然气化工CHEMICAL ENGINEERING OF OIL& GAS l59- d)体计量相关的计算有体积、质量、发热量和能量等的计算方法,并且ASTM D4784没有提供计算LNG密度所需要的数据(需要购买),实际使用时还需要使用ISO 6578计算LNG密度。
由于该标准只提供计算15 c《=下发热量的数据,我国的标准参比温度为20~C,需要时可使用GB/T 1 1062 或ISO 6976标准计算20~(2的发热量。
3 液化天然气能量计量方案目前国际上LNG进口采用的贸易方式是离岸价格(FOB)方式。
对于岸上储罐,也需要对LNG进行计量。
前者是贸易交接计量,后者是内部管理计量,两者设备和计量准确度上都有所区别。
此外,还应考虑LNG运输者从船上向拥有岸上储罐的企业输送LNG的计量,这种计量一般属于不同部门之间的内部交接计量,也可能涉及到商检计量。
3.1 离岸贸易交接计量)离岸贸易交接计量是在国外LNG装载港口进行的,计量设备不属于我方。
只能对其进行确认,建议在合同中明确进行规定。
涉及到的内容如下:3.1.1 船上交接计量程序按ISO 13398 标准规定的方法制定贸易交接计量程序。
3.1.2 储罐容积标定根据船上LNG储罐的类型,要求采用如下ISO标准规定的方法标定储罐容积:(1)薄膜罐和独立菱形罐:物理测量(2)球形罐:立体照相测量(ISO 9091—1[31)或三角测量(ISO 9091—2 )。
要求标定机构必需有资质(如实验室认可),有标定报告及相关的校正表等资料,并在有效期内,具体要求见采用的标准。
3.1.3 储罐液位测量每个储罐至少安装两套不同工作原理的液位测量仪表,如下为3种ISO标准确认的液位测量仪表: (1)电容式液位计(ISO 8309 );(2)浮式液位计(ISO 10574[61);(3)微波式液位计(ISO 13689 )。
要求对液位测量仪表进行检定或校准。
检定或校准机构必需有资质(如实验室认可),有检定或校准报告及与储罐配套的容积(体积)一液位表和相关的校正表等资料,并在有效期内,具体要求见采用的标准。
3.1.4 储罐液相和气相温度测量可采用热电阻或热电偶,建议采用智能式铂电阻温度变送器。
要求对温度变送器进行检定或校准。
检定或校准机构必需有资质(如实验室认可),有检定或校准报告及相关的校正表等资料,并在有效期内,具体要求见ISO 8310 。
3.1.5 蒸气压力测量要求对压力变送器进行检定或校准。
检定或校准机构必需有资质(如实验室认可),有检定或校准报告及相关的校正表等资料,并在有效期内。
3.1.6 体积计算按ISO 13398⋯标准规定的方法先修改相应的测量值,而后计算体积。
3.1.7 天然气组成分析LNG组成分析的应注意如下几点:(1)LNG样品采集,取样口和取样装置应按ISO 8943 标准的要求配置和安装。
(2)组成分析,使用实验室气相色谱仪分析采集的天然气样品组成,所使用的标准应为GB/T13610 或ASTM D1945 或ISO 6974 或/GPA 2261 之一。
(3)标准气体组成分析用的标准气体应是有证的二级或一级标准气体;标准气体的组成应尽量接近LNG实际组成并在有效期内,与样品相比,对于摩尔分数不大于5%的组分,标准气体中相应组分的摩尔分数应不大于10%,也不低于50%,对于摩尔分数大于5%的组分,标准气体中相应组分的摩尔分数应不大于200%,也不低于50%;标准气体配制厂家最好是国际上认可的。
(4)组成分析实验室或承担者应是通过实验室认可或相关政府或权威机构授权。