Интеллектуальный плотномер сжиженных газов
Сжиженные углеводородные газы (СУГ) широко применяются в качестве топлива транспортных средств, для отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленности, а также сырья в химической промышленности. Производство, транспортировка и потребление сжиженных газов требует применения широкого спектра средств аналитического контроля для определения качества и количества газов. Среди контролируемых параметров при количественном учете и качественной оценке особенно важным является измерение плотности СУГ. Развитию современной техники и технологии характерно массовое применение систем автоматического управления технологическими процессами, машинами и механизмами. Существует потребность в средствах аналитического контроля установленных непосредственно на контролируемом объекте и обеспечивающих получение информации о состоянии объекта измерений «в режиме реального времени». Плотномеры, выпускаемые российской промышленностью сегодня, предназначены, в основном, для проведения дискретных или лабораторных измерений, и, следовательно, их применение в системах автоматизированного сбора информации невозможно. В настоящее время только один российский производитель выпускает приборы для измерения плотности СУГ в резервуарах и местах хранения, но из-за специфики конструкции их стоимость превышает 300000 рублей, что делает невыгодным их дифференцированное применение. Стоимость и техническое обслуживание зарубежных средств измерения еще выше, и часто не доступны для отечественного потребителя. Поэтому существует необходимость в разработке и производстве новых промышленных средств автоматического измерения плотности сжиженных газов, способных работать в суровых климатических и технологических условиях и доступных по цене для отечественного потребителя. Из существующих способов измерений плотности непосредственно в технологических линиях, производственных агрегатах или узлах учета, наиболее перспективными, признаются методы, основанные на использовании механических систем со стабильными частотными характеристиками. В сравнении с плотномерами, основанными на других принципах, они обладают более высокими эксплуатационными и метрологическими характеристиками и не требуют определения компонентного состава СУГ [1-4]. Однако в настоящее время плотномеры для всего спектра сжиженных газов в России не выпускаются. Целью проекта является разработка и производство отечественного погружного интеллектуального плотномера СУГ и других жидких сред с пониженным энергопотреблением и расширенными потребительскими свойствами для продаж, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В ходе выполнения диссертационной работы завершён комплекс работ по теоретическому обоснованию возможности создания подобного устройства. Разработаны методы измерения и алгоритмы компенсации дополнительных погрешностей устройства, получен патент на первичный преобразователь плотности [5-8]. Поэтому при выполнении первого этапа НИОКР планируется: - разработка конструкторской документации для изготовления опытного образца; - изготовление опытного образца; - разработка методики проведения предварительных и приёмочных испытаний; - разработка и изготовление специального оборудования и оснастки для проведения испытаний; - проведение итоговых испытаний и определение параметров плотномера; - подготовка и подача заявки для получения патента на интеллектуальный вибрационный плотномер жидкостей и газов. На втором этапе планируется выполнение работ по разработке серийных образцов плотномеров, проведение сертификации как средства измерений и организация серийного производства. Лопатин, С.С. Датчики предельного уровня для жидкостей. Физические принципы и возможности вибрационных датчиков / С.С. Лопатин, Х. Пфайффер // Автоматизация в промышленности. – 2004. – №12. – С. 24-29. Зацерклянный, О.В. Вибрационные плотномеры газов и жидкостей для продукции газоконденсатных скважин / О.В. Зацерклянный // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2011. – № 2. – C. 9–13. Зацерклянный, О.В. Вибрационные плотномеры для вязких жидкостей / О.В. Зацерклянный, М.В. Богуш // Автоматизация, телемеханика и связь в нефтяной промышленности. – 2013. – № 3. – С. 36–39. Зацерклянный, О.В. Универсальный вибрационный плотномер 804 / О.В. Зацерклянный // Нефть. Газ. Новации. – 2014. – №12. – С. 63–67. Зацерклянный, О.В. Моделирование вибрационного датчика плотности методом конечных элементов / О.В. Зацерклянный, О.В. Богуш, Э.М. Пикалев // Датчики и системы. – 2018. – №10. – С. 8–13. Зацерклянный, О.В. Пьезоэлектрические материалы для датчиков вибрации и актюаторов в устройствах измерения плотности жидкостей и газов / О.В. Зацерклянный, О.В. Панич // Датчики и системы. – 2020. – №4. – С. 48–54. Зацерклянный, О.В. Температурная коррекция вибрационных плотномеров / О.В. Зацерклянный // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2020. – № 6. – С. 179–189. Зацерклянный, О.В. Пьезоэлектрические материалы вибрационных преобразователей плотности вязких жидкостей / О.В. Зацерклянный, А.Е. Панич // Физические основы приборостроения. – 2020. – № 3. – С. 46–51.
Производитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТПРИБОР"
Ссылка
Направление
Другое
