4油料静态计量方法

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4油品计量

4油品计量

③ 应考虑在线实流校准。用于石油计量的流量计, 一般口径较大,拆下送检极不方便,一般应有实 流校准设施或留有连接标准表的接口,以便进行 在线实流校准。 ④质量流量测量。大多数情况下以质量流量结算。 ⑤流体易燃易爆。
流量检测方法及仪表
流量计是测量流量的仪表,它能指示和记录 某瞬时流体的流量值,累积某段时间间隔内的总 流量值,也可以测量体积流量或质量流量,是油 品管道输送过程中的主要计量工具。 流量计的分类方法很多,按照油库比较常见 的流量测量方法,一般可分为容积式流量计、速 度式流量计、差压式流量计、质量式流量计4大类, 此外尚有电磁式、超声波式等类型。其中,油库 中常用的是椭圆齿轮流量计、腰轮流量计和蜗轮 流量计等三种。各种流量计的结构及工作原理各 不相同,但它们显示的都是真空中的质量。
④流量计
石油流量测量的特点
①石油品种较多,不同品种之间差异较大。
a.中低黏度石油产品如煤油、柴油、黏度不高,温度 不高,流体洁净,对测量无苛刻的要求。
b.高黏度油品如原油、重油、渣油等,黏度较高,为 了便于输送,往往被加热到较高温度。流体中含有 固态杂质,流量测量前须严格过滤。 c.低黏度油品如汽油、液化石油气,黏度很低。 流量检测方法及仪表
①量油尺
量油尺是用于测量容器内油 品高度或空间高度的专用尺。 量油尺由尺砣、尺架、尺带挂钩、 手柄等部件构成。这些部件的材 料除尺带应是碳钢外,其他部件 都应采用撞击不发生火花的材料 制作。量油尺的结构见示意图所 示。
检尺的准确性对计量有着重要的影响,影响其准确性的因素主要有尺的精度、操作人 员的测量的方法、读数的方法、工作责任心等。例如,量油尺本身不合格,存在扭曲、 弯曲等残存变形,超过规定的检定周期使用等;再如,检尺时放尺过快,破坏油面的 平稳;读数时不认真仔细等,都会引起计量的偏差。 为此,在使用前,应注意检查量油尺是否合格,使用中必须符合以下规定:

石油静态计量技术及误差分析

石油静态计量技术及误差分析

石油静态计量技术及误差分析摘要:本文介绍了石油静态计量技术,并从容器容量检定技术和交接计量技术两方面进行阐述;同时从容器检定、液位测量、温度测量、密度测量方面对石油静态计量的误差进行了分析,提出减小误差的措施。

关键词:静态计量;石油;误差分析1 石油静态计量技术静态计量是以国家计量部门(或其授权的计量单位)标定(或检定)的油罐、油罐车、轨道衡(或地衡等)或以船舶设计部门(或监造单位)标定、船舶检验部门审定的油驳、油轮舱作为计量容器,在油品停止收发作业,经静止液面无波动状态下而测定其体积或质量的过程。

目前最常用的静态计量方式是容器计量。

容器计量的计量器具,有立式金属油罐、铁路槽车、汽车槽车、船舱几种。

计量时,采用量油尺测取容器内所盛油品的液位高度,查取容器的容量表,确定出对应液位高度的油品体积量,然后进行油品的温度、压力修正计算,确定毛重并扣除含水,计算出油品的净质量。

这个过程实质上包含两方面的技术,一是作为计量器具使用的容器其容量检定技术;二是使用容量计量器具进行交接计量的技术。

1.1 容器容量检定技术计算容器内的储油量,首先应查容量表。

容量表反应了容器中任意高度下的容积,即从容器底部基准点起,任一垂直高度下该容器的有效容积,容量表编制的基础是按照容器的形状、几何尺寸及容器内的附件体积等技术资料为依据,经过实际测量、计算后编制;容积表一般是以厘米或分米为单位依照容器满量程的检尺高度,按序排列编制的。

不足分米或厘米的,用线性插值法计算。

为了获得容器的容量表,必须对容器进行标定,容量计量方法有衡量法、容量比较法、几何测量法。

大容量检测方法通常采用几何测量法,目前有围尺法、光学垂准线法、全站仪测量法、三维激光扫描法。

围尺法是基准方法,光学垂准线法适用于立式罐,全站仪测量法适用于立式罐和球形罐,三维激光扫描法由于测量速度快、准确度高、适用于各种罐形,在大容量检测中的应用越来越广泛。

1.2交接计量技术油品的交接计量过程包括油品液位测量、油品温度测量、油品取样、油品密度及含水率的测量和油量的计算。

第三部分 油品静态计量

第三部分 油品静态计量

(三)温度计-2
2、玻璃液体温度计(属于膨胀式温度计) ⑴分类:按刻线的位置可分为棒式、内 标式和外标式三种;按使用时的浸没深 度分类,可分为全浸和局浸两种 。 ⑵结构:主要由感温泡、中间泡、毛细 管、刻度和安全泡组成 。
棒式玻璃液体温度计示意图
(三)温度计-3
⑶使用规定(油品计量中) 油品交接计量应选择最小分度值为 0.2℃的玻璃棒式全浸水银温度计。使用 中的温度计应符合以下规定: ▲玻璃棒内的毛细管水银柱不许断裂; ▲感温泡无裂痕; ▲温度计的刻线和数字应清晰; ▲有检定周期内的修正值表。
每支单位 20 50 50 0.02 0.05 0.05
刻度间隔 最大刻度误差 弯月面修正值 0.2 0.5 1.0 0.0002 0.0005 0.0010 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.0002 ±0.0003 ±0.0006 +0.3 +0.7 +1.4 +0.0003 +0.0007 +0.0014
(一)测温部位确定
• 卧式罐:同立式罐。 • 油船和油驳,:不加热,在油高中部测一点; 加热,同立式罐。 • 铁路罐车,汽车罐车:在油高中部测一点。 • 输油管线:插空以45°角迎流插到至少为管线 内径1/3 处。
(二)温度计最少浸没时间
• 轻质油以及40℃时运动粘度小于和等于20mm2/s 的其它油品,最少浸没时间为5分钟。 • 原油、润滑油以及40℃运动粘度大于20mm2/s而 100℃运动粘度小于36mm2/s的其它油品,最少浸 没时间为15分钟。 • 重质润滑油最少浸没时间为30分钟。
(二)量水尺
量水尺是用来测量罐内水位高度的器 具。其技术要求: (1)应采用与金属摩擦不发生火花的铜 或铅合金标准制成; (2)尺表面应光洁,刻线清晰,垂直立 在平面上应构成90°角,倾斜误差不超 过0.5° (3)长度为300~500mm,分度值为1mm。

石油计量表和静态计量

石油计量表和静态计量

计量温度(现场油
品温度)
标准密度(ρ20)
计量体积(Vt)
体积修正系数(VCF) 标准体积(V20)
空气浮力修正值
◆试验温度:在读取密度计读数 时的液体试样温度,℃ ◆计量温度(现场油品温度):储
油容器或管线内的油品在计量时
的温度,℃
◆视密度(ρt,):在试验温度下 ,玻璃密度计在液体试样中的读 数,kg/m3,g/cm3
◆标准密度实例
原油:试验温度t=40.15℃视密度ρt =833.6kg/m3 求标准密度.
表59A 原油标准密度表 视密度 温度 832.0 834.0 ℃ 20℃密度 40.00 846.2 848.1 40.25 846.3 848.3 830.0-850.0
体积系数实例 原油:计量温度t=38.20℃ 标准密度ρ20 =847.9kg/m3
《石油计量表》标准化情况 ★ISO91-1石油计量表
第1部分:以15℃和60 ℉为标准温度的表 ★ISO91-2石油计量表 第2部分:以20℃为标准温度的表
ISO91-1石油计量表组成:
◆表5A 表6A 表5B 表6B 表5D 表6D 表6C
◆表53A 表54A 表53B 表54B 表53D 表54D 表54C
◆计算油量采用标准条件下的含水 油品密度(ρ20 )。 ◆含水油品体积采用标准条件下的 体积(V20)。 ◆商品油量(体积和质量)是标准 条件下扣除油品中含水的纯油量。 ◆油量和水量结算值应读准到截尾 小数后三位(0.001m3,0.001t)。
●交接油量计算步骤(7)
1.根据液位高度查容积表,得 液位下的表载体积Vto。
答案:
ρ20=867.3kg/m3
VCF=0.983865

油品静态计量

油品静态计量

球形金属罐
(2)计算V t
球形金属罐经检定给出的容量表为20℃的容量, 在罐壁温度为t℃时,需按以下方法计算容量: Vt=VB[1+2α(t-20)]
式中 VB——容量表示值,m3; α——罐壁材质线胀系数,对于低碳钢取
α=0.000012(℃-1); t——罐壁温度,℃; t=[(7×ty)+tq]/8 ty——罐内液体温度,℃; tq——罐外四周空气温度平均值,℃。
目前我国油罐的规格有:50m3、100m3、 200m3、300m3、500m3、700m3、1000m3、 2000m3、3000m3、5000m3、10000m3、 20000m3、50000m3、100000m3
立式金属罐
2.检定
立式金属油罐经过国家法定计量检定机构检 定合格后,发给用户检定证书;具有有效检定 证书的立式金属油罐,可以作为计量器具在油 品贸易交接中使用。立式金属油罐检定依据 《立式金属罐容量JJG 168—2005》检定规程 进行,其中规定立式金属罐首次检定一般不超 过2年,后续检定一般不超过4年。
卧式金属罐
(2)计算V t 卧式金属罐容积表,表示的是20℃时的容量。在
t℃使用时,可以换算为
Vt=V20[1+β(tS—20)] 式中 Vt——t℃时的容量,m3;
V20——容量表所示的容量,m3; tS——罐壁平均温度,℃; β——罐材料的体胀系数,1/℃。
罐壁温度tS可由下式计算为 tS=(3tL+tA)/4
立式金属罐检定结果扩展不确定度,如容 量在20~100m3(含100m3)立罐,检定后容量的扩 展不确定度为0.3%(k=2),以及容量100~700m3
、700m3以上均有自己的扩展不确定度。
立式金属罐

7第七章油品静态计量数量计算11.07(最后)

7第七章油品静态计量数量计算11.07(最后)

第七章 油品静态计量数量计算对油品计量的最终目的是获得其数量(体积或质量) 。

物质的质量是由其体积和密度决定 的,在油品计量中,油品的密度会由人工或自动采集直接得到,而油品的体积则要通过测得 的油品高度查找储油容器容积表得到。

第一节 术语及基本计算方法、术语1、标准温度( t 20) 确定某些随温度变化的物理量时选定的一个参照温度,我国规定 标准温度为20C 。

2、 游离水( FW )在油品中独立分层并主要存在于油品下面的水,其体积为3、沉淀物和水( SW )油品中的悬浮沉淀物、溶解水和悬浮水总称为沉淀物和水,其体积为4、总计量体积( V to ) 在计量温度下,所有油品、沉淀物和水以及游离水的总测量体积。

5、毛计量体积( V go )在计量温度下,已扣除游离水的所有油品以及沉淀物和水的总测量体积。

6、 毛标准体积( V gs ) 在标准温度下,已扣除游离水的所有油品及沉淀物和水的总体积。

7、 净标准体积( V ns ) 在标准温度下,已扣除游离水及沉淀物和水的所有油品的总体积。

8、 表观质量( m ) 是油品在空气中称重所获得的数值,也习惯称为商业质量或重量。

它有别于未进行空气浮力影响修正的真空中的质量。

9、毛表观质量( m g)与毛标准体积对应的表观质量。

10、净表观质量( m n ) 与净标准体积对应的表观质量。

11、沉淀物和水的修正系数( CSW ) 为扣除油品中的沉淀物和水,将毛标准体积修正到净标准体积或将毛质量修正到净质量 的修正系数。

12、罐壁温度修正系数( CTSh )将油罐从标准温度下的标定容积修正到使用温度下实际容积的修正系数。

13、表观质量换算系数( WCF ) 将油品从标准体积换算为空气中的表观质量的系数。

该系数等于标准密度减去空气浮力修正值。

根据国际标准空气浮力修正值为1.1kg/m 3或0.0011g/cm 3。

即:WCF = 20-1.1或101.325kPa 大气压下的V SW 。

《油品静态计量》课件

《油品静态计量》课件

油品静态计量的操作流程
05
油品采样
采样工具:油品采样器、采样瓶等 采样位置:油品储罐、油品管道等 采样方法:手动采样、自动采样等 采样频率:根据油品性质和需求确定 采样记录:记录采样时间、地点、样品编号等信息 样品保存:按照规定保存样品,防止样品变质或污染
油品温度测量
油品温度测量的 重要性:影响油 品密度、粘度等 物理性质
国际化:加强国际合作, 推广先进的计量技术和设 备,提高国际竞争力
YOUR LOGO
THANK YOU
汇报人:
汇报时间:20XX/01/01

加强人员培训, 提高操作人员 的技能和素质
建立完善的质 量管理体系, 确保计量过程 的规范性和准
确性
油品静态计量的应用和发展趋势
07
油品静态计量的应用领域
石油化工行业:用于测量石油、天然气等油品的体积和质量 交通运输行业:用于测量汽车、船舶等交通工具的燃油消耗量 农业领域:用于测量农业机械的燃油消耗量 环保领域:用于监测大气污染、水质污染等环境问题中的油品含量
测量步骤: a. 清洁密度计,确保无油污 b. 测量油品样品的温度 c. 将 密度计放入油品样品中,确保密度计完全浸没 d. 读取密度计上的读数
a. 清洁密度计,确保无油污 b. 测量油品样品的温度 c. 将密度计放入油品样品中,确保密度计完全浸没 d. 读取密度计上的读数
计算油品密度:根据密度计读数和样品温度,计算油品密度
注意事项: a. 确保温度计和密度计的准确性 b. 避免
c. 根据密度和温度之间的关系,计算油品体积
温度和密度测量过程中的误差 c. 确保油品样品的代表 性
a. 确保温度计和密度计的准确性 b. 避免温度和密度测量过程中的误差 c. 确保油品样品的代表性

原油检验静态计量

原油检验静态计量
蛇口出入境检验检疫局
原油检验静态计量知识
蛇口出入境检验检疫局
静态计重:
即以经计量检定的油罐、油驳、罐车或 船舱等作为计量容器,通过测量容器内的液 位高度,求取液体的体积,并结合容器内液 体的温度和密度,经过相应的修正,计算出 该液体货物的重量。
蛇口出入境检验检疫局
容积计重要素:
液体货物的体积 密度 温度 计量容器的材质
2345.54 0.9842
2308.48
蛇口出入境检验检疫局
计算过程 测量数据
装前
装后
大气中重量(t)
0
1896.189
蛇口出入境检验检疫局
船舶经验系数:
船舱测得的液货数量和相应的岸上码头测 得的液货数量之间确定一个大约的比率
清舱后的第一航次 过驳装货的航次 提单数以船舱计量结果为准的航次 多个港口装货的航次 部分舱位装货的航次 本航次 影响船舱计重的结构改造的航次以及此前的航次
蛇口出入境检验检疫局
液体的密度温度系数:
液体温度每变化1℃其密度的变化值, 常用希腊字母“γ ”表示,数值可用下式 表示:
t1 t2
t2 t1
对于部分动植物油脂和液体化工品, 其密度温度系数值基本上可看成一个常数。
蛇口出入境检验检疫局
液体的体积温度系数:
当液体温度升高或降低1℃时,液体体积的相 对变化值称为体积温度系数, 常用英文字母“f”表示,数值可用下式表示:
蛇口出入境检验检疫局
容器的计量检定:
岸罐、油驳等容器,必须经合法的计量 部门检定或认可,签发检定证书,缮制 容量表,并在规定的有效期内使用。 货轮上的液货舱,由船舶设计部门缮制 舱容表,或由合法的船舶检验部门审定, 签发证书。 铁路罐车,由铁道部门设计审定。

油气计量技术-第4章 油品计量方法

油气计量技术-第4章 油品计量方法
4年; ➢ 球形金属罐检定规程为JJG642-1996,检定周期为5年; ➢ 汽车油罐车的检定规程为JJG 133-2005,检定周期初检1年,
复检2年; ➢ 铁路罐车容量检定规程为JJG140-1998,装载油品的铁路罐车
检定周期与厂修周期相同,均为5年。经过厂修、大修、更换 罐体或底架、发生事故定为中破或大破的铁路罐车,修竣后均 应进行罐体容积检定;
于罐的中心附近,其余4个均分布在罐壁附近。位于罐壁附近最少 受阳光曝晒的计量口为主计量口。 ➢ (4)罐的主计量口要有下尺槽,并用铭牌标明上部计量基准点。 立式罐、卧式罐量油投尺点在下尺槽处。 ➢ (5)各种罐均应符合油罐静态计量装置的安装、使用及其他技术 要求。
11
油罐技术条件
➢ (6) 容量为500m3以上的立式油罐,计量口中心位置与罐壁距离 不应少于700mm。
火作用。 ➢ (4)消防泡沫产生器 ➢ 装在立式油罐上圈板上部,起扑灭罐内火灾的作用。 ➢ (5)通气阀 ➢ 装于挥发性能较差油品的罐顶上,起调节罐内气压作用。 ➢ (6)加热器 ➢ 用于加热高黏度、高凝点的重质油品,以防止凝固,提高流动
性。
15
油罐附件
➢ (7)量油口 ➢ 垂直焊接在油罐板上,用以测量罐内油料。量油口设有盖和松
➢ (9)放水管及放水阀(虹吸栓) ➢ 装在立式罐第一圈板下缘(有的装在底板集油坑上),罐内部
分弯向罐底,罐外部分装有阀门,用以放出罐底部垫水。
16
油罐附件
➢ (10)人孔 ➢ 装在立式油罐第一圈板上,或卧式油罐顶部,直径600mm,为
了进出油罐、清除水杂和采光通风。
➢ (11)透光孔 ➢ 装在立式油罐顶板上,直径500mm,用于采光。 ➢ (12)扶梯 ➢ 主要为旋梯,供操作人员上下油罐用。 ➢ (13)导电接地线 ➢ 一端焊在油罐底板边缘或圈板上,一端埋入土中一定深度。由

静态计量技术和方法

静态计量技术和方法

静态计量技术和方法油品静态人工计量是目前应用的一种油品计量方法。

它是通过人工计量操作测取储油容器中油品高度、温度、密度等参数,然后应用容器容积表和1885《石油计量表》计算其油品质量。

第一节基本概念油品静态计量常用术语如下:1.检尺用量油尺测量容器内油品液面高度(简称油高)的过程。

2.检尺口(计量口)在容器顶部,进行检尺、测温和取样的开口。

容器的检尺口必须直接通到容器内液体中。

常压容器如果使用计量管,管上必须有改善测量准确度的槽孔。

如果容器设有多个计量口,则每个计量口都应有一个编号或清晰的标记,应在计算容器容积表的计量口测量油高或空距。

3.参照点在检尺口上的一个固定点或标记,即从该点起进行测量。

参照点应设在固定的检尺位置处,并应将检尺点到参照点的高度清晰地标注在容器顶部的检尺口附近。

参照点至检尺点高度应在标定容器时测定,并应定期核实。

4.参照标记在容器检尺口上参照点处所作的标记。

在容器上,测量油高和测量空距的检尺口上应有适当的参照标记。

参照标记应选择在尺铊不受任何阻碍就能接触到检尺板的位置处。

5.检尺板(基准板)一块焊在容器底(或容器壁)上的水平金属板,位于参照点的正下方,作为测深尺铊的接触面。

检尺板应设在受容器底变形影响最小,或受容器壁的膨胀或收缩影响最小的位置点上。

6.检尺点(基准点)在容器底或检尺板上,检尺时测深尺铊接触的点。

7.参照高度从参照点到检尺点的垂直距离。

8.油高从油品液面到检尺点的垂直距离。

9.水高从油水界面到检尺点的垂直距离。

10.空距从参照点到容器内油品液面的垂直距离。

11.检实尺用量油尺直接测量容器内液面至检尺点间距离的操作。

12.检空尺用量油尺测量容器内空距的操作。

13.计量温度储油容器或管线内的油品在计量时的温度,℃。

14.试验温度在读取密度计读数时的液体试样温度,℃。

15.视密度在试验温度下,密度计在液体试样中的读数,可kg/m3或g/cm3。

16.标准密度在标准温度20℃下的密度,kg/m3。

4油料静态计量方法

4油料静态计量方法

容器计量中的计量器具一、计量器具的工作原理及技术要求 1. 量油尺量油尺是用于测量容器内油品高度或空间高度的专用尺。

(1) 量油尺的结构量油尺由尺砣、尺架、尺带、挂钩、摇柄!手柄等部件构成。

尺砣由黄铜制成,测量低粘度油品的量油尺,采用轻型尺砣,重 700g 。

测量高粘度油品采用的尺砣重1600 g ,用挂钩将尺砣连接在尺带上。

砣身呈圆柱形或棱 柱形,下端呈圆台形,它的底端就是量油尺的零点。

所以尺砣和旋转闭合J 1的转动钩必须固定,不能调换或松动。

尺架上装有鼓轮和轴,轴的一端连 接摇柄。

摇柄的作用是将尺带卷在鼓轮上,摇柄上刻有量油尺的标称长度。

量油尺的结构见示意图 2-3-1。

(2) 量油尺的技术要求① 尺带必须是含碳量低于 0.8 %的具有一定弹性的连续钢制尺带,钢带经热处理后,在鼓轮上收卷和伸开不得留有残 存的变形。

② 尺带表面必须洁净,不得有斑点、锈迹、扭折等缺陷;边缘应平 滑。

不得有锋口和倒刺。

③ 尺带的一面蚀刻或印有米、分米、厘米和毫米等刻度及其相应的数字,尺带上所有刻 线必须均匀、清晰、并垂直于钢带的边缘。

④ 表示分米、米的刻线必须横贯尺带表面,表示厘米和毫米的刻线长度应为尺带宽的 2/ 3 和 1/2。

⑤ 厘米、分米、米的分度值必须标有数字。

量油尺的全长和最大允许误差必须符合表2-3-1规定。

标称长度/m允许误差/mm全长毫米分度 厘米分度分米分度5^± 1.3± 0.2± 0.3± 0.5图 2-3-1尺母10± 2.0± 0.2± 0.3± 0.515± 2.8± 0.2± 0.3± 0.520± 3.5± 0.2± 0.3± 0.530± 5.0± 0.2± 0.3± 0.5量油尺的技术要求详见GB 13236-91石油用量油尺和钢围尺技术条件。

油品计量计算

油品计量计算
第2部分:以20℃为标准温度的表
8
计量计算知识讲座
石油计量表 GB/T1885-98
ISO91-1石油计量表组成:
◆表5A 表6A 表5B 表6B 表5D 表6D 表6C
◆表23A 表24A 表23B 表24B 表23D 表24D 表24C
◆表53A 表54A 表53D 表54D
表53B 表54B 表54C
3
计量计算知识讲座
静态油量计算
标准体积V20:在标准温度20℃下的体积,m3。 体积修正系数VCF:石油在标准温度下的体积与其在非标
准温度下的体积之比。 原油含水率:原油所含水分的质量百分比。 空气浮力修正值:1.1 kg/m3,0.0011g/cm3
4
计量计算知识讲座
静态油量计算
石油计量表 GB/T1885-98 油品计算方法
VCF换算值需要保留五位小数。
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计量计算知识讲座
体积修正系数表
体积系数实例
原油:计量温度t=38.25℃ 标准密度ρ20 =827.9kg/m3
求体积系数
25
计量计算知识讲座
体积修正系数表
温度℃
38.00 38.25 38.50 38.75
表60A 原油体积修正系数表
20℃密度,kg/m3
822.0
12
计量计算知识讲座
标准密度表的使用
标准密度表说明 ◆试验温度
◆视密度
可不内插
内插
利用《标准密度表》可根据油品试样的试验温度和视密度查 得标准密度。,标准密度单位为g/cm3 时保留四位小数,单 位为kg/m3时保留一位小数。
13
计量计算知识讲座
标准密度的换算方法
已知某种油品在某一试验温度(视温度)下的视密度,换 算标准密度的步骤为:

某公司成品油交接计量员培训教材

某公司成品油交接计量员培训教材

2020/9/18
2
静态计量计算方Байду номын сангаас——基础知识
4.体积修正系数(VCF)
石油在标准温度下的体积与其在非标准温度 下的体积之比,用VCF表示。
5.原油含水率
原油中所含水分的重量百分比。
6.石油在空气中的质量(空气中的重量、商业 质量)
表示石油数量的实用单位,等于油品在空气 中称量时与之平衡的砝码的质量。在石油计量中, 为了准确计算油品质量,常常采用空气浮力修正 值或换算系数,对石油在空气中的质量进行修正。
❖ 计算容器内的储油量,首先应查容积表。容积表 反映了容器中任意高度下的容积,即从容器底部 基准点起,任一垂直高度下该容器的有效容积。 容积表编制的基础是按照容器的形状、几何尺寸 及容器内的附件体积等技术资料为依据,经过实 际测量、计算后编制。
❖ 容积表一般是以厘米或分米为单位,依照容器满 量程的检尺高度,按序排列编制的。不足分米或 厘米的,用线性插值法计算(例如:球罐和卧 罐)。若在某一区间内单位高度的容积不变,可 以单独列毫米高度容积表(如:立式罐)下面介 绍各类油罐容积表的编制和使用方法。
交接计量员培训
油品静态计量计算方法部分
2020/9/18
1
静态计量计算方法——基础知识
❖术语
1.标准温度 确定某些随温度而变化的物理量时选定的
一个参照温度。我国规定20℃为标准温度。 2.计量温度(t)
储油容器或管线内的油品在计量时的温度, 用t表示,单位℃。 3.标准体积(V20)
在标准温度20℃下的体积,用V20表示,单 位m3。
2020/9/18
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静态计量计算方法——容积表的编制
❖液位低于非计量区间下限时,容积表的使 用同立罐。

关于原油静态计量减小误差方法的探究

关于原油静态计量减小误差方法的探究

关于原油静态计量减小误差方法的探究随着我国进口原油上岸数量的逐年增加,原油储罐静态计量已成为原油码头大型站库的重要原油交接方式。

对于原油站库来说储罐的静态计量的准确度,直接影响到企业的经济效益,是形成企业盈亏的重要核心部分。

这就要求运销计量管理上必须以多种形式的计量方法做比对,从影响计量准确度的关键因素上下手,抓好运销计量质量。

而原油静态计量影响因素中的油品取样、油品化验、大罐检定、油品计量方法都对原油计量的准确性有着重要的影响。

基于此,本文就原油的静态计量相关问题进行详细探究。

标签:原油储罐;计量误差;原油静态计量;误差控制油品静态计量是油品处于静止状态下的计量方式,包括容器计量和衡器计量两大部分。

容器计量是油品在油罐、油船、铁路罐车、汽车罐车、桶等容器内进行的计量,在直接上岸的进口原油油量交接中,主要采用立式金属油罐进行原油静态计量。

要做到准确计量就应该尽量减少计量过程中的误差。

根据油品静态计量误差的原因进行分析,主要有以下几方面的因素:计量仪器准确度、计量方法的合理性、计量人员的责任心等。

为此,保证计量器具使用的合法性、加强计量人员在工作中的责任心,合理使用多种计量计算方法比对油量的准确性,是将油量计算误差进行最小化控制的保证。

1 油库储油罐原油静态计量交接简介原油静态计量一般是通过人工检尺、测温、取样并化验油品的密度、含水率,最后依据国家标准规定的计算方法计算出纯油量。

1.1 中石化所属企业原油储油罐的计量交接执行标准是①GB/T19779-2005;②GB/T13894-1992;③GB/T8927-2008;④GB/T4756-2015;⑤GB/T1884-2000;⑥GB/T8929-2006。

1.2 原油静态计量所使用的计量器具1.2.1 立式金属油罐罐体无严重变形,无渗漏,罐体倾斜度不超过设计高度1%,油罐应按相应的检定规程,由有资质的检定机构进行检定,用于贸易交接计量的油罐必须由有授权进行强制检定资质的检定机构进行检定,并出具符合技术要求的罐容表及有效的检定证书。

石油计量表和静态计量.

石油计量表和静态计量.

m——含水油品质量,t;
w——油品质量含水率,%。
例题: 某原油计量罐进行交油计量的有关数据如 下:
表载总体 含水 试验温 积m3 率/% 度/℃ 计量温 度/℃ 视密度 容积静压 /kg/m3 力增大值 /m3
8508.813 0.4 1624.584 0.5
38 36
41.5 39
844.0 846.0
3 :
含水油品标准体积计算公式如下
V20=Vtp×VCF…………(3) 式中: V20——含水油品标准体积,m3; Vtp——含水油品在温度(平均)tp℃ 时的体积,m3; VCF——体积修正系数 ,( 查 GB188598,表60A)。
4
含水油品质量(在空气中重量)按
式(4)计算: m=(ρ20-1.1)×V20-G…….(4) 式中: m——含水油品质量,t; ρ20——罐内油品标准密度,kg/m3 1.1——空气浮力修正值,kg/m3;
◆mn=m×(1-w)
……. ( 5 )
1. 含水油品在温度(平均)tp℃时体 积按式(1)计算:
Vtp=(Vb-Vw+ΔVy)×[1+β(tk-20)]……(1)
式中: Vtp——含水油品在温度(平均)tp℃时 体积,m3;
Vb——计量罐表所载体积,m3;
ΔVy——计量罐内含水油品液位下静 压力引起的容积增大值(容积大于或等于
◆计算油量采用标准条件下的含水 油品密度(ρ20 )。 ◆含水油品体积采用标准条件下的 体积(V20)。 ◆商品油量(体积和质量)是标准 条件下扣除油品中含水的纯油量。 ◆油量和水量结算值应读准到截尾 小数后三位(0.001m3,0.001t)。
●交接油量计算步骤(7)
1.根据液位高度查容积表,得 液位下的表载体积Vto。

石油计量表和静态计量课件

石油计量表和静态计量课件
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5.桶数
1.查表E1,将ρ20换算为
ρ15 表E1
ρ20
847.0
ρ15
850.6
848.0
851.6
ρ20 =847.9kg/m3
ρ15 =850.6+[(851.6-850.6)/(848.0847.0)]× (847.9- 847.0) =851.5kg/m3
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2.查表E3,确定ρ15对应的桶/t系数
17
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令标准密度实例
原油:试验温度t=40.15℃视密度ρt =833.6kg/m3
求标准密度.
表59A 原油标准密度表
视密度
温度

832.0 834.0

20℃密度
40.00 846.2
848.1
40.25 846.3
848.3
830.0-850.0
19
20
体积修正系数表
计量 温度
油类 标准密度
保温层可采用计量罐内含水油品的平均温 度tp, ;非保温油罐tk = (7t1+t2)/8,其
中t1为油品温度, t2为环境温度), ℃。
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2 静压力引起计量罐容积增大值 按式(2)计算:
ΔVy=ΔVys ×dt4 ………. (2)
式中:
ΔVy——静压力引起计量罐容积增
大值, m3 ;
ΔVys——计量罐内与含水油品同 一液位下的静压力引起的容积增大
4视密度 4 内插
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数字密度计查表
HYC=1-23×10-6 ×(t-20)-2×10-8 ×(t20)2
ρt’=ρt/HYC

ρt ---相当于玻璃密度计
ρt---数字密度计测量值

石油及液体石油产品静态计量技术

石油及液体石油产品静态计量技术

石油及液体石油产品静态计量技术
孙青竹;张洪山
【期刊名称】《石油工业技术监督》
【年(卷),期】1998(014)010
【摘要】介绍了石油静态计量基础知识、包括物理特性、大罐的标定,温度、液位、含水的测量方法,最后给出了标准计算顺序。

【总页数】3页(P7-9)
【作者】孙青竹;张洪山
【作者单位】胜利石油管理局河口采油厂技术检测站;胜利石油管理局河口采油厂技术检测站
【正文语种】中文
【中图分类】TE863.1
【相关文献】
1.轻质液体石油产品容量计量技术要点 [J], 毕江
2.行标《石油及液体石油产品船舶油舱计量交接标准》修订探讨 [J], 熊鸿文;周金河;曹光浩;李谈
3.SY/T5670-2018《石油和液体石油产品交接计量规程》标准解读 [J], 高军;夏伟
4.国内外石油和液体石油产品动态计量系统技术要求差异性分析 [J], 罗再扬
5.石油及液体石油产品铁路罐车交接计量误差分析 [J], 邓强三
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容器计量中的计量器具
一、计量器具的工作原理及技术要求
1.量油尺
量油尺是用于测量容器内油品高度或空间高度的专用尺。

(1)量油尺的结构
量油尺由尺砣、尺架、尺带、挂钩、摇柄!手柄等部件构成。

尺砣由黄铜制成,测量低粘度油品的量油尺,采用轻型尺砣,重700g。

测量高粘度油品采用的尺砣重1600 g,用挂钩将尺砣连接在尺带上。

砣身呈圆柱形或棱
柱形,下端呈圆台形,它的底端就是量油尺的零点。

所以尺砣和旋转闭合
的转动钩必须固定,不能调换或松动。

尺架上装有鼓轮和轴,轴的一端连
接摇柄。

摇柄的作用是将尺带卷在鼓轮上,摇柄上刻有量油尺的标称长度。

量油尺的结构见示意图2-3-1。

(2)量油尺的技术要求
①尺带必须是含碳量低于0.8%的具有一定弹性
的连续钢制尺带,钢带经热处理后,在鼓轮上收卷和伸开不得留有残
存的变形。

②尺带表面必须洁净,不得有斑点、锈迹、扭折等缺陷;边缘应平
滑。

不得有锋口和倒刺。

图2-3-1量油尺
③尺带的一面蚀刻或印有米、分米、厘米和毫米等刻度及其相应的数字,尺带上所有刻线必须均匀、清晰、并垂直于钢带的边缘。

④表示分米、米的刻线必须横贯尺带表面,表示厘米和毫米的刻线长度应为尺带宽的2/3和1/2。

⑤厘米、分米、米的分度值必须标有数字。

量油尺的全长和最大允许误差必须符合表2-3-1规定。

表2-3-l量油尺允许误差
允许误差/mm
标称长度/m
全长毫米分度厘米分度分米分度
2.量水尺
量水尺的技术要求如下:
(1)量水尺应采用与金属摩擦不发生火花的铜或铝合金材料制成。

(2)量水尺表面应光洁,刻线清晰,垂直立在平面上应构成90。

角,误差倾斜不超过0.5度
(3)量水尺的长度为300~500mm,分度值为1 mm。

3.温度计
(1)温度
用来表示物体冷热程度的量称为温度。

温度是7个基本物理量之一。

两种受热程度不同的物体接触,必然发生热交换现象。

受热程度高的物体将热量传给受热程度低的物体,直到两种物体的冷热程度完全相同为止。

这种现象,称为热平衡。

达到热平衡的不同物体具有相同的温度,人体只能感觉到冷或热,不能准确地反映冷热的程度。

所以就必须找出一个能客观反映和测量温度的东西,这就是温度计。

要准确地测量出温度的示值,必须先建立一个衡量温度的标尺——“温标”,并规定它的基本单位。

自1597年加利略制成第一个水银温度计开始,国际温标一直不断发展、修改和完善。

1714 年,德国物理学家华伦海(Fahrenheit)创立了“华氏温标”。

他用水银作测温介质,以水银在玻璃容器内的相对膨胀表示温度,把标准大气压下的冰融点定为320F,水沸点定为2120F,两点之间等分为180格,每一格称为一华氏度,用0F表示。

1742年瑞典天文学家摄休斯(AndersCelsius)也用同样的温度计和同样两个原始分度点建立了“摄氏温标”,不同的是摄氏温标把标准大气压下的冰融点定为100℃,水沸点定为0℃,两点之间等分为100格,每一格称1摄氏度,用℃表示。

为符合平时的习惯,他的助手斯托玛(Stromer)将冰融点改为O℃,水沸点改为100℃。

显然,华氏温标1度和摄氏温标1度的大小是不一样的。

华氏温度t F与摄氏温度t的。

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