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混合法儲罐計量系統在常壓固定頂罐中的應用

2022-07-13 02:46:16羅宏偉
石油化工自動化 2022年3期
關鍵詞:液位測量系統

羅宏偉

(大慶石化工程有限公司,黑龍江 大慶 163714)

近年來,中國很多新建的煉化一體化項目都有一個中央罐區,其功能主要承擔接收碼頭進口的化工原料,以及送至碼頭出口的化工成品,同時還兼有緩沖的功能。為了維護整個工廠的平穩運營,對于整個罐區內各種化工品的存量需要進行儲罐計量。儲罐計量目的是量化儲罐內產品的容積和質量,主要包括液位、溫度和壓力測量。測量方法取決于儲罐類型、介質類型和儲罐的使用方式。儲罐計量系統的計量精度尤為重要。在計算不同溫度條件下的介質體積時,需進行適當的體積補償。為了實時計算平均視密度和產品質量,通常還會進行儲罐底部的壓力測量。采用儲罐計量系統以數字化方式將儲罐信息傳輸至控制室,再由控制室將介質體積和質量信息分發給庫存數據用戶。該系統提供的信息還可用于許多不同的方面,如:石油轉運和操作、庫存控制、貿易交接、損耗控制和質量平衡、體積調整、防溢罐、泄漏監測等。

1 儲罐計量系統的相關國際標準

用于貿易計量符合規定的儲罐計量系統必須經過國際機構,主要是國際法定計量組織(OIML)的認證。該系統還可能需要獲得本地計量機構(例如德國聯邦物理技術研究院(PTB)、荷蘭國家計量研究院(NMi)、法國國家測試計量實驗室(LNE))的批準,目前國內沒有類似PTB或NMi的機構,但是部分省、市的國家法定計量檢定機構可以根據相應校準規范提供校準證書,如上海市計量測試技術研究院華東國家計量測試中心,依據JJF 1440—2013《混合式油罐系統校準規范》針對混合法罐區計量系統(HTMS)提供測試校準和認證,并發放校準證書。

OIML的組織在內部進行合作,該組織定義了大量測試程序,并為儲罐計量設備定義了名為R85的專用程序。OIML R85由兩部分組成:計量和技術要求部分,包括:ALG液位計的相關術語、技術要求、安裝要求;計量控制和測試部分,包括:遞交文檔、測試的參考工況、精度測試、滯后測試、靜態溫度測試、供電壓力變化測試、電磁干擾測試等內容。

HTMS主要涉及標準:

ISO 4266-1:2002《石油和液態石油產品-儲罐中液位和溫度自動測量法第4部分:常壓罐的液位測量》(國內等效標準GB/T 21451.1—2008);ISO 4266-4:2002《石油和液態石油產品-儲罐中液位和溫度自動測量法第4部分:常壓罐的溫度測量》(國內等效標準GB/T 21451.4—2008);ISO 11223:2002《石油和液體石油產品-直接靜態測量-立式儲罐內油量第1部分:測量罐內靜壓式的質量測量法》(國內等效標準GB/T 18273—2000);ISO 15169:2003《石油和液體石油產品 采用混合式油罐測量系統測量立式圓筒形油罐內油品體積、密度和質量的方法》(國內等效標準GB/T 25964—2010);ISO 91-2:1991《石油計量表-第2部分:以20 ℃為標準溫度的表》(國內等效標準GB/T 1885—1998);OIML R85:2008《用于固定式儲罐液位測量的自動液位儀表》。

2 儲罐計量方法

儲罐計量方法分為混合法,體積法,靜壓法。

1)混合法。適用于密度分層、含水分層、溫度變化等工況,以及要求高精度計量的大容量儲罐,既可計算標準體積,也可計算質量。

2)體積法。不適用于密度分層、含水分層工況,應用于體積交接場合。

3)靜壓法。可適用于計量精度不高、介質密度均勻的小容量儲罐, 不適用于密度分層、含水分層工況。

HTMS是傳統儲罐計量系統和靜壓儲罐計量系統(HTG)的組合體。石油行業中大部分的HTMS,用戶感興趣的是在線測量密度,因為轉運容量(標準容量)的計算需要測量液位、溫度和密度。HTMS能夠避免在儲罐上進行人工密度測量。人工密度測量勞動強度大,如果執行不當,通常會導致嚴重的測量誤差。傳統的HTG僅配備壓力變送器(在A1,A2處)用于計算液位和密度,并沒有直接的液位測量系統,只使用A1和A2處的壓力變送器(固定間距H)計算密度即HTG中的產品密度,該范圍內的密度不能代表儲罐內所有產品的密度,因此該值通常不可用于貿易交接。使用HTMS時,為了能夠計算密度,HTMS必須配備1個壓力變送器(如果是常壓儲罐)或2個壓力變送器(如果不是通大氣的儲罐),使用液位計給出的A1變送器以上的液柱高度計算密度,得到的密度值要精確得多,可以代表產品的總體密度。HTMS計量流程如圖1所示。

圖1 HTMS計量流程示意

由圖1可知,采用HTMS需要配置的儀表:壓力(p1~p3),液位計,平均溫度計。具體計算過程在規范GB/T 25964—2010中有詳細描述,TGS廠家提供的儲罐信號通信單元(TCU)中已經將計算過程整合進去了,不再需要工藝人員手動計算。

3 常壓罐混合法計量典型儀表配置

3.1 計量儀表配置

HTMS典型儀表配置如圖2所示。

圖2 HTMS典型儀表配置示意

對于儀表類型,精度要求,在規范GB/T 25964—2010和OIML R85中都有明確要求:

1)自動液位計。一般采用雷達或者伺服液位計,由于同時考慮基于體積以及質量交接,因此ALG儀表精度通常要求為±1 mm。

2)平均溫度計。測量平均溫度是為了補償液體由于溫度變化導致的體積變化。精度通常選±0.25 ℃,測溫元件選擇多點RTD,測溫點按照GB/T 21454—2008《多聯式空調(熱泵)機組能效限定值及能源效率等級》中表1的要求。如果介質含水,平均溫度計可帶界面計。

3)壓力變送器A1,A2。用于測量密度,根據GB/T 25964—2010中表2的要求,變送器A1,A2的壓力測量值p1,p2的線性誤差通常選讀數的±0.07%。由于已經有了自動液位計,因此通常A2變送器可以作為選配,用中部變送器A2的測量值p2可計算出用于比較或警示目的的替代密度(即靜壓式油罐計量或HTG),也可以將其用于自動液位計無法使用時備用密度計算(詳見GB/T 25964—2010中5.6節內容)。通常情況下對于密度測量沒有較高的要求時,A2變送器不用配備。

4)壓力變送器A3。用于測量氣相壓力及密度,對于通大氣的儲罐如外浮頂罐,A3變送器可以不配。根據GB/T 25964—2010中表2的要求,線性誤差通常選讀數的±0.2%。

5)油水界位測量。介質可能含水并分層時,需配備油水界位儀表,采用與多點溫度計集成的纜式油水界位傳感器,或者單獨設置電容式、射頻導納或其他適用的油水界位儀表。如果是罐底排水油水界位測量應單獨設置。

3.2 液位計安裝注意事項

需要注意的是,隨著儲罐液位的變化,儲罐會變形,自動液位計的法蘭高度會比設計高度低,大部分液位計測量從其安裝位置向下到液面的距離(空高測量),通過從參考高度(從液位計安裝點到基準板的距離)中減去空高來計算液位。如果該距離不恒定,計算方法將出現誤差,即液位會隨參考高度的變化而變化。假如一個儲罐直徑30 m,液位測量誤差2 mm,則液體體積誤差就會達1.4×103L。

因此,API 3.1 B推薦ALG的導波管在固定頂儲罐頂部采用波紋管密封的方式,做一個滑動軸套以維持ALG的法蘭面高度恒定,保持測量精度,軸套的制造方式如圖3所示。

4 常壓罐區自動計量系統綜合架構

目前儲罐計量系統使用開放式架構和標準化通信協議,用戶不再受單一供應商的限制,在選擇儀表時可以有許多選擇。

平均溫度變送器、壓力變送器、罐旁指示儀的信號都接到雷達后采用Modbus或者廠家協議接到總線接線箱后,數據傳輸到罐表系統的TCU,在TCU中可以嵌入儲罐庫存計算功能,并可取得API或NMI等機構的認證,TCU的數據通過交換機傳輸到DCS,如果用于國際貿易結算,TCU應配備海關鎖,只有海關鎖解鎖時才允許對TCU進行軟件設置。典型系統架構如圖4所示,所有信息可以顯示在儲罐計量系統的監控站上。

圖4 常壓罐區自動計量系統綜合系統典型架構示意

在設計時需要注意儲罐計量系統的儀表和DCS,SIS用儀表的分開和共享問題。

5 結束語

本文針對常壓固定頂罐混合計量系統的現場儀表選型、精度以及規范要求、常壓儲罐混合法計量系統的系統架構進行了簡短描述,對于常壓混合法儲罐計量系統的設計起到了指導作用。

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