Cтраница 2
Другим перспективным направлением развития методов контроля последовательной перекачки является метод, основанный на измерении диэлектрической проницаемости нефтепродуктов. При этом в качестве датчика обычно используется конденсатор, между обкладками которого пропускается перекачиваемый нефтепродукт. При изменении сорта нефтепродукта изменяется его диэлектрическая проницательность Это приводит к изменению емкости конденсатора, по величине которой судят о сорте нефтепродукта. [16]
Рефрактометрический метод можно рекомендовать для контроля последовательной перекачки нефтей, незначительно различающихся между собой по удельному весу, но с разными коэф-фициентамм лучепреломления. [17]
Более совершенным радиоактивным прибором для контроля последовательных перекачек нефтепродуктов является разработанный институтом ВНИИ НП гамма-плотномер ГПН ВНИИ НП. [18]
Рассмотрены автоматические аналитические приборы, контроля последовательной перекачки нефтепродуктов, а также принципы их действия, схемы и конструкции. Дан сравнительный метрологический анализ применяемых методов и приборов контроля. Уделено внимание контролю качества нефтепродуктов в потоке и использованию анализаторов качества в автоматизированных системах управления. Описана микропроцессорная техника в устройствах и системах аналитического контроля. [19]
В настоящее время существуют также приборы контроля последовательной перекачки, основанные на изменении скорости распространения ультразвуковых волн в зависимости от сорта нефтепродукта. [20]
Применение различных веществ в качестве индикаторов позволяет осуществлять контроль последовательной перекачки жидкостей независимо от различия их физических свойств. [21]
На одном из магистральных нефтепродуктопрово-дов применяются приборы для контроля последовательной перекачки, основанные на измерении диэлектрической проницаемости нефтепродуктов. В США этот способ контроля последовательной перекачки считается одним из самых надежных. Указанный электронный прибор телеконтроля последовательных перекачек, изготовленный лабораторией Грозненского электромеханического завода, после его совершенствования в 1965 г. испытывался на трубопроводе Уфа - Омск. [22]
В этих условиях представляют интерес спектрофотометрический и индикаторный методы контроля последовательной перекачки нефтепродуктов. Спектрофотометрический метод контроля основан на связи между поглощением оптического излучения и концентрацией, определяемой законом Бугера-Ламберта - Бера JK JOKexp ( - XjC /), где / х - интенсивность излучения, прошедшего через слой вещества толщиной / и концентрацией с; JOK - интенсивность падающего на вещество излучения; хх - молярный коэффициент поглощения, определяемый свойствами молекул растворенного вещества и длиной волны света Я оптического излучателя. [23]
Блок-схема индикатора Т-7. [24] |
На базе установки ЭКП-ТЗМ в СКВ Транснефть-автоматика был разрабтан прибор Т-7, предназначенный для контроля последовательной перекачки бензина и дизельного топлива по трубопроводу. [25]
Необходимость в таком большом объеме работы по раскладке смеси на конечном пункте трубопровода отпадает, если контроль последовательной перекачки ведется одним из описанных выше приборов с автоматической программной раскладкой смеси по резервуарам. [26]
Рассмотрим принцип действия отечественных промышленных аналитических приборов, наиболее перспективных для применения на нефтепродуктопроводах, в системах контроля последовательной перекачки нефтепродуктов. [27]
Спектры поглощения зинов. [28] |
В литературе описан успешный опыт применения радиоактивного, флуоресцентного и хроматографического методов, которые относятся к индикаторным методам контроля последовательной перекачки. [29]
При последовательной перекачке возникает необходимость в определении конфигурации и гидравлическом расчете разветвленных нефтепродуктопроводов, оптимизации их параметров, выборе средств контроля последовательной перекачки, в определении количества ожидаемой смеси и выборе способа ее реализации. Важной проблемой является уменьшение количества смеси при последовательной перекачке. [30]