Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от малых дыханий при хранении в резервуарах

Изобретение относится к области хранения нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от малых дыханий при хранении в резервуарах заключается в регистрации значений атмосферного давления, температуры газового пространства резервуара, температуры верхнего слоя нефти или нефтепродукта, уровня нефти или нефтепродукта в резервуаре, определении массы выдыхаемых паров через дыхательные клапаны по определенным формулам. Технический результат заключается в повышении точности и упрощении определения массовых потерь нефти и нефтепродуктов. 3 ил.

 

Изобретение относится к области хранения нефти и нефтепродуктов в резервуарах, оборудованных дыхательными клапанами.

Известен способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при хранении и транспортировке по объему потерь нефти и нефтепродуктов от испарений углеводородов и изменения термодинамического состояния паровоздушной смеси в процессе «большого» или «малого» дыханий, определяемому по формулам:

или

где VГП - объем газового пространства резервуара, м3;

С, С1M, - массовая концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, кг/м3;

С0п, С - объемная концентрация углеводородов в парах до и после дыхания, объемные доли;

R0 - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль⋅K);

Мп - молекулярная масса паров углеводородов, кг/моль;

Ра, - атмосферное давление, кПа;

Т0, T1 - температура паров углеводородов до и после дыхания, K.

Недостатками данного способа являются сложность и трудоемкость отбора проб газовоздушной смеси (ГВС) из газового пространства резервуара без нарушения герметичности резервуара до и после одного дыхания с последующим проведением хроматографического анализа проб для определения средней по высоте газового пространства резервуара массовой или объемной концентрации паров углеводородов и их молекулярной массы, измерения концентрации паров углеводородов в газовом пространстве резервуаров до и после дыхания с помощью газоанализатора, отсутствие методов и критериев определения точного времени отбора проб и проведения измерений в течение суток до и после дыхания, существенно влияющих на точность определения потерь нефти и нефтепродуктов, отсутствие указания необходимого количества отбора проб и измерений при определении потерь нефти и нефтепродуктов от малых дыханий при хранении в резервуаре в течение нескольких месяцев и лет.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения при малых дыханиях резервуаров, предусматривающий регистрацию значения избыточного давления, атмосферного давления, средних значений температуры газового пространства в резервуаре, определение изменений массовой концентрации углеводородов в газовом пространстве резервуара по формуле:

где P1, Р2 - значения абсолютного давления в резервуаре до и после срабатывания дыхательного клапана, Па, определяемые по зависимости:

Р=Ризба;

Ризб - избыточное давление в резервуаре, Па;

T1, Т2 - средние значения температуры газового пространства резервуара до и после срабатывания клапана, K;

ΔРатм - прирост атмосферного давления, Па, определяемый по зависимости:

ΔРатматм2атм1,

М - молярная масса паров нефти или нефтепродукта, г/моль,

определение массовых потерь от испарения при вытеснении обогащенной парами углеводородов газовой фазы по зависимости:

где V - объем газового пространства резервуара, м3;

с - концентрация углеводородов в газовом пространстве резервуара на момент открытия дыхательного клапана, определяемая по зависимости:

где с' - первоначальная концентрация углеводородов в газовом пространстве резервуара, кг/м3.

Недостатками данного способа являются необходимость измерения с помощью жидкостного U-образного манометра или микроманометра избыточного давления в газовом пространстве резервуара, существенное влияние предлагаемого способа выбора значений давления и температуры до и после дыхания на точность расчетов, необходимость экспериментального определения периодичности регистрации значений, отсутствие метода корректировки периодичности регистрации значений, необходимость проведения хроматографического исследования для определения массовой концентрации углеводородов в газовом пространстве резервуара, необходимость экспериментального определения периодичности проведения хроматографических исследований по определению значений концентрации углеводородов.

Технический результат предлагаемого способа заключается в повышении точности и упрощение определения потерь нефти и нефтепродуктов от их испарения в процессе хранения без отбора проб и проведения лабораторных исследований.

Указанный технический результат достигается тем, что способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от малых дыханий при хранении в резервуарах, оснащенных дыхательными клапанами, включающий регистрацию значений атмосферного давления, температуры газового пространства резервуара, температуры верхнего слоя нефти или нефтепродукта, уровня нефти или нефтепродукта в резервуаре с интервалом не более 30 минут, математическую обработку измеренных значений за необходимый период расчета потерь с определением для каждого интервала регистрации данных следующих параметров: относительного изменения давления в резервуаре ΔРТ,i (Па) в момент регистрации данных i за счет изменения температуры ГВС от Ti-1 (К) в предыдущий момент времени регистрации данных (i-1) до Ti (К) в текущий момент i регистрации данных по формуле:

относительного изменения давления в резервуаре ΔPh,i (Па) в момент i за счет изменения уровня взлива при температурном изменении объема жидкого нефтепродукта или нефти и соответствующем изменении объема ГВС Vгвс3) по формуле:

изменения давления в резервуаре ΔРС,i (Па) в момент i за счет изменения давления насыщенных паров Рнас при изменении температуры нефтепродукта (нефти) по формуле:

давления насыщенных паров в газовом пространстве резервуара Рнас,i (Па) в момент i в зависимости от температуры Tнп,i (°С) верхнего слоя нефтепродукта (нефти) по формуле:

где А, В, СA - константы уравнения Антуана для нефти или нефтепродукта,

Tнп,i - температура верхнего слоя нефтепродукта (нефти) в момент i, К;

давления в газовом пространстве резервуара Ppeз,i (Па) в момент i по формуле:

где Ррез,i-1 - давление в резервуаре в предыдущий момент (i-1), по отношению к которому определялись величины ΔPT.i, ΔPC,i, ΔPh,i с принятием в начальный момент (i=0), для которого нет данных, давления в резервуаре равным атмосферному давлению, а температуры равной текущей температуре (в момент i=1);

далее сравнивают в каждый момент регистрации данных давления в газовом пространстве резервуара с атмосферным давлением и при превышении разницы давлений в положительную или отрицательную сторону относительно минимальных значений давления срабатывания клапанов на конкретном резервуаре на «выдох» и «вдох» фиксацией, соответственно, «выдоха» или «вдоха» резервуара, определяют потенциальное избыточного давления в момент i ΔРвыд,i превышающего давление срабатывания дыхательного клапана в момент «выдоха» резервуара, по формуле:

где Рклап - давление срабатывания клапана, Па,

Ратм,i - атмосферное давление момент i, Па;

массу выдыхаемых паров нефтепродукта (нефти) при выдохе mвыд,i (г) по формуле:

где Мп - молярная масса паров нефтепродукта (нефти), г/моль,

R - универсальная газовая постоянная, 8,314 Дж/К/моль,

Ti - температура ГВС в момент i, К,

ΔРвыд>0;

далее определяют молярную массу паров нефтепродукта (нефти) по формуле:

где Тнк - температура начала кипения нефтепродукта (нефти), °С, определение суммарных потерь нефти или нефтепродукта за расчетный период по формуле:

Сущность изобретения заключается в определении массовых потерь нефти или нефтепродукта от испарения при хранении в резервуарах, оснащенных дыхательными клапанами, по архивным данным регистрации атмосферного давления и архивным данным измерительной системы за выбранный период времени.

Изобретение поясняется следующими фигурами.

На фиг. 1 изображен уровень взлива бензина АИ-92 в РВС-5000 по архивным данным измерительной системы «СТРУНА».

На фиг. 2 показаны температуры ГВС и верхнего слоя бензина АИ-92 в РВС-5000 по архивным данным измерительной системы «СТРУНА».

На фиг. 3 изображены атмосферное давление по архивным данным метеостанции, давления срабатывания дыхательного клапана НДКМ-250 на «вдох» и «выдох», расчетное давление в газовом пространстве резервуара.

Способ осуществляют следующим образом.

В крышку смотрового люка резервуара со стационарной крышей устанавливают стационарную штангу, на которую устанавливают цифровой датчик уровня взлива поплавкового типа с чувствительностью ±1 мм для контроля уровня нефтепродукта в резервуаре, датчики температуры с чувствительностью ±0,5°С на расстоянии 0,5 - 1 м друг от друга. При этом верхний датчик температуры устанавливают выше максимального уровня взлива нефти или нефтепродукта.

Датчиком уровня измеряют уровень нефтепродукта в резервуаре. Датчиками температуры, расположенными выше уровня взлива нефтепродукта, измеряют температуры газового пространства резервуара.

Ближайшим датчиком температуры, расположенным ниже уровня взлива нефтепродукта, измеряют температуру верхнего слоя нефтепродукта.

Регистрируют атмосферное давление с помощью метеостанции с архиватором метеоданных с интервалом не более 30 минут.

Все измеренные данные за необходимый период расчета потерь нефтепродуктов при хранении в резервуаре с интервалом не более 30 мин записывают в базу данных для последующей математической обработки.

Математическая обработка базы данных осуществляют по следующему алгоритму.

Для каждого момента регистрации данных i определяют среднюю температуру ГВС по данным датчиков температуры, расположенных выше уровня взлива нефти или нефтепродукта, и принимают ее за температуру ГВС Ti, и температуру верхнего слоя нефти или нефтепродукта Tнп,i по данным ближайшего датчика температуры, расположенного ниже уровня взлива.

Для каждого момента регистрации данных i определяют по геометрическим размерам резервуара и уровня взлива нефти или нефтепродукта объем газового пространства резервуара и принимают его за объем ГВС Vгвс,i.

При проведении расчетов за каждый интервал регистрации данных определяется изменение следующих параметров:

- относительное изменение давления в резервуаре ΔPT,i (Па) в момент регистрации данных i за счет изменения температуры ГВС от Ti-1 (К) в предыдущий момент времени регистрации данных (i-1) до Ti (К) в текущий момент i регистрации данных по формуле:

- относительное изменение давления в резервуаре ΔPh,i (Па) в момент i за счет изменения уровня взлива при температурном изменении объема жидкого нефтепродукта (нефти) и соответствующем изменении объема ГВС Vгвс3) по формуле:

- изменение давления в резервуаре ΔPC,i (Па) в момент i за счет изменения давления насыщенных паров Рнас при изменении температуры нефтепродукта (нефти) по формуле:

Давление насыщенных паров в газовом пространстве резервуара Рнас,i (Па) в момент i в зависимости от температуры верхнего слоя нефтепродукта (нефти) определяется по формуле:

где А, В, СA - константы уравнения Антуана для нефтепродукта (нефти),

Tнп,i - температура верхнего слоя нефтепродукта (нефти) в момент i, К.

Давление в газовом пространстве резервуара Ppeз,i (Па) в момент i определяют по формуле:

где Ррез,i-1 - давление в резервуаре в предыдущий момент (i-1), по отношению к которому определялись величины ΔPT.i, ΔPC,i ΔPh,i. В начальный момент (i=0), для которого нет данных, давление в резервуаре принимается равным атмосферному давлению, а температура равной текущей температуре (в момент i=1).

В каждый момент регистрации данных давление в газовом пространстве резервуара сравнивают с атмосферным давлением и при превышении разницы давлений в положительную или отрицательную сторону фиксируют, соответственно, «выдох» или «вдох» резервуара. Пределы разницы давлений соответствуют параметрам работы дыхательной арматуры на конкретном резервуаре. В качестве параметров срабатывания дыхательной арматуры выбирают минимальные значения давления срабатывания клапана на «выдох» и «вдох».

«Выдох» резервуара в момент i определяют как потенциальное избыточное давление ΔРвыд,i, превышающее давление срабатывания дыхательного клапана, по формуле:

где Рклап - давление срабатывания клапана, Па,

Ратм,i - атмосферное давление момент i, Па.

Масса выдыхаемых паров нефтепродукта (нефти) при выдохе mвыд,i (г) определяют по формуле:

где Мп - молярная масса паров нефтепродукта (нефти), г/моль,

R - универсальная газовая постоянная, 8,314 Дж/К/моль,

Ti - температура ГВС в момент i, К,

ΔРвыд>0.

Молярная масса паров нефтепродукта (нефти) определяют по формуле:

где Тнк - температура начала кипения нефтепродукта (нефти), °С.

Суммарные потери нефти или нефтепродукта за расчетный период определяют по формуле:

Предложенный способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от малых дыханий при хранении в резервуарах может быть использован для определения фактических и нормативных значений естественной убыли нефти и различных нефтепродуктов при хранении в конкретных климатических и технических условиях хранения в резервуарах, оснащенных дыхательными клапанами.

Способ поясняется на следующем примере

Пример

Необходимо определить потери бензина при хранении от малых дыханий за период с 18.06.2020 по 07.08.2020 (50 дней).

В резервуаре РВС-5000 с бензином АИ-92 установлена измерительная система «СТРУНА», осуществляющая регистрацию и запись с интервалом 30 минут уровня взлива нефтепродукта (фиг. 1) в резервуаре, температур ГВС и верхнего слоя нефтепродукта (фиг. 2). Данные атмосферного давления зарегистрированы метеостанцией за необходимый период расчета (фиг. 3).

На резервуаре установлены дыхательные клапаны НДКМ-250 с минимальным значением избыточного давления срабатывания на «выдох» 1569 Па и клапаны давления разрежения на «вдох» 177 Па (фиг. 3).

Коэффициенты Антуана для бензина в соответствии с НПБ 105-95: А=4,12311, В=664,976, СА=221,695.

Температура начала кипения бензина составляет 35°С.

Диаметр резервуара РВС-5000 составляет 22800 мм, базовая высота резервуара РВС-5000 составляет 12000 мм.

Используя указанные исходные данные и применяя представленный алгоритм расчета, получаем изменение давления в газовом пространстве резервуара в течение расчетного периода времени (фиг. 3) и суммарные потери бензина АИ-92 при хранении в резервуаре РВС-5000 за 50 дней (с 18.06.2020 по 07.08.2020) 696,654 кг.

Способ определения потерь нефти и нефтепродуктов от малых дыханий при хранении в резервуарах, оснащенных дыхательными клапанами, включающий регистрацию значений атмосферного давления, температуры газового пространства резервуара, температуры верхнего слоя нефти или нефтепродукта, уровня нефти или нефтепродукта в резервуаре с интервалом не более 30 минут, математическую обработку измеренных значений за необходимый период расчета потерь с определением для каждого интервала регистрации данных следующих параметров: относительного изменения давления в резервуаре ΔPT,i (Па) в момент регистрации данных i за счет изменения температуры ГВС от Ti-1 (К) в предыдущий момент времени регистрации данных (i-1) до Ti (К) в текущий момент i регистрации данных по формуле

относительного изменения давления в резервуаре ΔPh,i (Па) в момент i за счет изменения уровня взлива при температурном изменении объема жидкого нефтепродукта или нефти и соответствующем изменении объема ГВС Vгвс3) по формуле

изменения давления в резервуаре ΔPC,i (Па) в момент i за счет изменения давления насыщенных паров Рнас при изменении температуры нефтепродукта (нефти) по формуле

давления насыщенных паров в газовом пространстве резервуара Рнас,i (Па) в момент i в зависимости от температуры Tнп,i (°С) верхнего слоя нефтепродукта (нефти) по формуле

где А, В, Са - константы уравнения Антуана для нефти или нефтепродукта,

Tнп,i - температура верхнего слоя нефтепродукта (нефти) в момент i, К;

давления в газовом пространстве резервуара Ppeз,i (Па) в момент i по формуле

где Ррез,i-1 - давление в резервуаре в предыдущий момент (i-1), по отношению к которому определялись величины ΔPT,i, ΔPC,i, ΔPh,i с принятием в начальный момент (i=0), для которого нет данных, давления в резервуаре, равного атмосферному давлению, а температуры, равной текущей температуре (в момент i=1);

далее сравнивают в каждый момент регистрации данных давления в газовом пространстве резервуара с атмосферным давлением и при превышении разницы давлений в положительную или отрицательную сторону относительно минимальных значений давления срабатывания клапанов на конкретном резервуаре на «выдох» и «вдох» фиксацией, соответственно, «выдоха» или «вдоха» резервуара, определяют потенциальное избыточное давление в момент i ΔPвыд,i, превышающее давление срабатывания дыхательного клапана в момент «выдоха» резервуара, по формуле

где Рклап - давление срабатывания клапана, Па,

Ратм,i - атмосферное давление в момент i, Па;

массу выдыхаемых паров нефтепродукта (нефти) при выдохе mвыд,i (г) по формуле

где Мп - молярная масса паров нефтепродукта (нефти), г/моль,

R - универсальная газовая постоянная, 8,314 Дж/К/моль,

Ti - температура ГВС в момент i, К,

ΔРвыд>0;

далее определяют молярную массу паров нефтепродукта (нефти) по формуле

где Тнк - температура начала кипения нефтепродукта (нефти), °С, определение суммарных потерь нефти или нефтепродукта за расчетный период по формуле



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к области машиностроения. Предложен электронный измеритель для контроля баллона со сжатым газом, способ вычисления времени, остающегося до тех пор, пока по существу весь газ в баллоне со сжатым газом не будет израсходован и способ контроля рабочего состояния клапана остаточного давления баллона со сжатым газом.

Изобретение относится к способам определения количества нефти, в частности к измерению массы нефти в резервуаре, содержащем двухкомпонентную смесь, и может быть использовано для измерения массы нефти в резервуарах, содержащих водонефтяную эмульсию. Способ заключается в определении уровня в резервуаре и давления гидростатического столба.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в составе испытательных расходомерных установок при испытании и поверке расходомеров-счетчиков газа, а также в технологических процессах. Устройство содержит эластичный резервуар, опорную раму, пластину с системой подвеса нагрузки на гибких тросах, нагрузку заданной массы.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для точного определения массы топливных сжиженных углеводородов (СУГ). .

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для точного определения массы СУГ. .

Изобретение относится к области регулирующих и управляющих систем общего назначения и может быть использовано для измерения количества пива в форфасных танках. .

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к технике измерения расхода паров нефтепродуктов, и может быть использовано для определения количества выбросов нефтепродуктов из резервуаров, диагностирования работы дыхательных клапанов. .

Изобретение относится к защите атмосферы от загрязнения углеводородами при выбросах из резервуаров с нефтепродуктами и повышению взрывопожарной безопасности резервуарных парков нефтеперерабатывающих заводов. Проведение всего комплекса технологических этапов работы резервуара с гарантированным обеспечением условий взрывопожарной безопасности, минимальным загрязнением окружающей среды при значительном упрощении ведения этих работ достигается тем, что в качестве инертной смеси используются охлажденные дымовые газы котельной, работающей на природном газе с концентрацией кислорода, в зависимости от теплотворной способности природного газа, в пределах 1,5-2,1%, с температурой дымовых газов не более 61°C, что обеспечивает взрывопожаробезопасность нефтепродуктов на НПЗ.

Изобретение относится к транспорту и хранению нефтепродуктов, в частности к устройствам уменьшения потерь нефтепродуктов при операциях приема, отпуска и хранения, а также защиты окружающей среды от паров нефтепродуктов. Изобретение относится к резервуару для хранения нефтепродуктов, включающему днище, корпус с кровлей и установленный на ней дыхательный клапан, согласно изобретению снабженному в верхней части отдельной замкнутой полостью, имеющей не менее чем один вход и один выход, состоящей из не менее чем двух сообщающихся между собой посредством канала, образованного системой перегородок или изогнутого к горизонту трубопровода, последовательно расположенные камеры так, что входом полости является первая из упомянутых камер, которая помимо соседней камеры сообщается с трубопроводом дыхательного клапана, а выходом полости является последняя в цепочке камера, помимо соседней камеры сообщающаяся с газовым пространством резервуара, кроме того, упомянутые трубопровод или система перегородок между камерами устроены таким образом, чтобы при движении от выхода к входу полости воздушная смесь попадала из верхней части одной камеры в нижнюю часть следующей за ней камеры, минуя точку, находящуюся на 50-70% ниже уровня верхней образующей первой из камер, при этом площадь проходного сечения трубопровода или канала, образованного перегородками, должна быть в 2-10 раз больше площади сечения монтажного патрубка дыхательного клапана, а объем полости должен составлять от 5 до 10% геометрического объема резервуара.

Изобретение относится к области нефтезаводского оборудования, а именно к конструкциям дыхательных клапанов, и предназначено для использования на резервуарах с жесткой, неподвижной крышей для уменьшения выбросов углеводородных паров (газов) в атмосферу. .
Наверх