Введение

Первоначально вычислитель расхода газа был механическим (технология 1920-х годов), позднее – пневматическим или гидравлическим вычислительным модулем (технология 1940-х годов, использовавшаяся до начала 1990-х годов, но все еще доступная у ряда поставщиков), впоследствии в большинстве применений замененным электронным модулем, поскольку основные элементы перешли от передачи измеряемых переменных от сигналов пневматического или гидравлического давления к электрическому току как взрывозащищенные (технология 1960-х годов и по настоящее время), а затем стали доступны искробезопасные (с 1970-х годов и по настоящее время) передатчики (с маломощной транзисторной схемотехникой), которые просто обеспечивали специализированную функцию вычислителя расхода газа. Сегодня "вычислители расхода газа" как таковые стали редкостью, поскольку вычисление расхода газа является подфункцией программы сбора и управления данными, реализованной с помощью программируемых логических контроллеров (ПЛК) и удаленных терминальных устройств (РТУ); с появлением интеллектуальных передатчиков в начале 1980-х годов эти функции также были интегрированы в сами полевые передатчики. "Вычислитель расхода газа" определяет расход смешанного "сухого" газового потока, а также температуру и давление газа. Наиболее распространенным методом измерения расхода газа является измерение перепада давления на диафрагме, установленной в измерительной трубе. Поскольку перепад давления не пропорционален расходу газа, требуется алгоритм вычислителя расхода для преобразования показания перепада давления в расход (может включать извлечение квадратного корня для линеаризации входных данных). Поскольку газ сжимаем и подвержен влиянию температуры, температура и давление газа также должны контролироваться и сравниваться со стандартной температурой и давлением, заданными в алгоритме. Это называется измерением объемного расхода. Далее необходимо рассчитать массовый расход по AGA3 на основе удельного веса газа. Поскольку поток природного газа содержит смесь различных углеводородных газов с разным удельным весом, мольные доли должны определяться путем анализа газовой пробы. Смешанный газовый поток также будет содержать некоторые инертные газы, такие как азот и углекислый газ. Следовательно, вычислителю расхода газа также требуется ввод мольных долей для каждого компонента газа. На основе точных расчетов массового расхода становится возможным, исходя из энергетической ценности каждого компонента газа, рассчитать энергетический поток, то есть API 14.5 (GPA 2172), поскольку каждый компонент газа имеет разную энергетическую ценность. Эти значения в джоулях (или калориях или BTU) обычно встроены в алгоритм вычислителя расхода газа. Следовательно, измерение энергетического потока является нашей конечной целью, поскольку именно в этом заключается истинная ценность для клиента. Кроме того, эти минеральные ресурсы облагаются налогом на основе энергетической ценности. Инертные газы, такие как азот, не имеют ценности. (Некоторые инертные газы фактически имеют отрицательную ценность, особенно углекислый газ и сероводород, поскольку для их удаления из природного газа требуется дополнительное оборудование, а также затраты на их утилизацию.) Другие входные параметры включают контрактный час, а также географическую широту и высоту над уровнем моря, показатель адиабаты и тип материалов, используемых в измерительном устройстве, для оптимизации точности расчетов. В целом, вычислителю расхода газа требуется около 30 исходных входных параметров в сочетании с измерением расхода газа, давления и температуры "в почти реальном времени". Помимо данных об объемном, массовом и энергетическом расходах, вычислитель расхода газа также предоставляет данные о дате и времени, мгновенные, часовые и суточные данные. Вычислитель расхода газа обычно хранит в оперативной памяти записи об объеме с отметкой даты и времени до 35 дней, чтобы обеспечить достаточно времени для извлечения записей хост-системой, а также для вмешательства человека в случае сбоя извлечения. Вычислитель расхода обычно отслеживает изменения параметров расхода (например, размер диафрагмы или данные газового анализа) в "журнале аудита", который идентифицирует измененный параметр, время и дату изменения значения, старые и новые значения и может идентифицировать лицо, внесшее изменение. Формат и содержание журнала данных незначительно различаются у разных производителей вычислителей расхода, при этом все производители проектируют в соответствии со спецификацией, разработанной Американским нефтяным институтом. Точность измерения расхода может быть легко нарушена при наличии жидкости в газовом потоке. Поэтому используются методы для удаления жидкости из газового потока перед измерением. Однако новая технология V-конуса (обратная диафрагме) используется для более точного измерения газа, содержащего некоторое количество жидкости.