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    聯(lián)通不同供氣區(qū)域管網(wǎng)的雙向計量及聯(lián)通的方法及系統(tǒng)技術(shù)方案

    技術(shù)編號:5342068 閱讀:408 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
    本發(fā)明專利技術(shù)公開了一種聯(lián)通不同供氣區(qū)域管網(wǎng)的雙向計量及聯(lián)通系統(tǒng),包括用于測量管網(wǎng)A側(cè)管道氣體壓力的檢測儀表A;用于測量管網(wǎng)B側(cè)管道氣體壓力的檢測儀表B;聯(lián)通管網(wǎng)A與管網(wǎng)B的總聯(lián)通管道,總聯(lián)通管道上設(shè)有聯(lián)通閥;管網(wǎng)A向管網(wǎng)B補充氣體時的計量儀表通道及管網(wǎng)B向管網(wǎng)A補充氣體時的計量儀表通道。本發(fā)明專利技術(shù)既可以解決不同管網(wǎng)間的雙向聯(lián)通、雙向計量問題,又可以避免在微流量或低流量狀態(tài)下計量儀表的檢測困難,同時解決貿(mào)易結(jié)算準(zhǔn)確和管網(wǎng)壓力點均衡的難題,對于區(qū)域間管道燃?xì)獾穆?lián)網(wǎng)及合理利用具有重要的意義。

    【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及天然氣,特別涉及天然氣的計量與控制

    技術(shù)介紹
    隨著城市化進程的加速,不少經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的城市與城市之間,城市與鎮(zhèn)區(qū)之間, 鎮(zhèn)區(qū)與鎮(zhèn)區(qū)之間,已沒有明顯的疆域劃分概念,經(jīng)濟活動緊密聯(lián)系在一起。鑒于此,原本分 別供應(yīng)各城市或各鎮(zhèn)區(qū)的、各自獨立的燃?xì)猓貏e是天然氣供應(yīng)管網(wǎng),如果能夠聯(lián)通起來, 小管網(wǎng)、局部區(qū)域管網(wǎng)變成大管網(wǎng),不僅有利于平衡整個管網(wǎng)的負(fù)荷,均衡各供氣點壓力; 而且能夠極大提高管網(wǎng)利用效率,減少輸配管網(wǎng)投資,提高供氣的安全可靠性、靈活性;還 能夠充分發(fā)揮出“大管網(wǎng)”的輸配、儲氣及調(diào)峰優(yōu)勢,百利而無一弊!但是,這些各自獨立的區(qū)域天然氣管網(wǎng)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán),往往分屬于不同的 業(yè)主,管網(wǎng)聯(lián)通后由于天然氣的流動性,勢必存在兩個管網(wǎng)(兩個業(yè)主)之間氣源交易,這 就存在貿(mào)易計量結(jié)算問題。最為難辦的是,甲管網(wǎng)與乙管網(wǎng)間,并不是永恒的單向流動關(guān) 系,而是隨機的、經(jīng)常變化的、雙向流動關(guān)系,流量時大時小、甚至停止。由此帶來“雙向計 量”問題,必須有妥善的解決辦法,這是聯(lián)通的前提和基礎(chǔ),也是兩個管網(wǎng)聯(lián)通的最大障礙。按照目前國內(nèi)外天然氣計量技術(shù)現(xiàn)狀,國內(nèi)高精度的天然氣計量儀表基本上不具 備雙向計量功能。即便國外極個別計量儀表具備雙向計量功能,但由于上述兩個管網(wǎng)間經(jīng) 常性的存在氣體“靜止”或“微流動”工況,也就是低流量工況頻繁出現(xiàn)。因此,難以滿足計 量儀表的下限值(即最小量程)的要求。因為,無論哪一種計量儀表,都存在低流量的限制, 低于此流量,儀表精度不能得到保證。而單從計量儀表本身的技術(shù)層面入手,是難以很好解 決上述計量問題的。可見,有必要避開計量儀表低量程限制的瓶頸,開發(fā)出一種簡便、實用、可靠的新 技術(shù)或方法或裝置,既解決雙向計量問題,又能較好解決計量儀表低流量狀態(tài)下的準(zhǔn)確計 量問題,這是一個重要而迫切得問題。
    技術(shù)實現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)的目的在于彌補現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供一種可實現(xiàn)不同燃?xì)夤芫W(wǎng)的雙向聯(lián) 通、計量,且有效解決低流量狀態(tài)下計量儀表準(zhǔn)確性缺陷的方法及系統(tǒng)。為了實現(xiàn)以上專利技術(shù)目的,本專利技術(shù)采用了以下技術(shù)方案一種聯(lián)通不同供氣區(qū)域管 網(wǎng)的雙向計量及聯(lián)通系統(tǒng),包括用于測量管網(wǎng)A側(cè)管道氣體壓力的檢測儀表A ;用于測量 管網(wǎng)B側(cè)管道氣體壓力的檢測儀表B ;聯(lián)通管網(wǎng)A與管網(wǎng)B的總聯(lián)通管道,總聯(lián)通管道上設(shè) 有聯(lián)通閥;管網(wǎng)A向管網(wǎng)B補充氣體時的計量儀表通道(10),設(shè)有氣體流量計及表前、表后 閥門;管網(wǎng)B向管網(wǎng)A補充氣體時的計量儀表通道(20),設(shè)有氣體流量計及表前、表后閥 門。所述聯(lián)通閥、表前閥門及表后閥門為電動閥或手動控制閥,可手動控制也可通過 自控系統(tǒng)進行自動控制。一種聯(lián)通不同天然氣區(qū)域管網(wǎng)的雙向計量及聯(lián)通方法,包括以下步驟設(shè)置聯(lián)通 管網(wǎng)A及管網(wǎng)B的總聯(lián)通總管,總聯(lián)通管道上設(shè)有聯(lián)通閥,分別設(shè)置計量氣體自管網(wǎng)A流向 管網(wǎng)B的計量儀表通道及自管網(wǎng)B流向管網(wǎng)A的計量儀表通道,所述計量儀表通道上分別 設(shè)置有氣體流量計及控制閥門,分別設(shè)置測量管網(wǎng)A和管網(wǎng)B壓力的壓力儀表;分別測量管 網(wǎng)A及管網(wǎng)B —側(cè)的管道氣體壓力,當(dāng)所測氣體壓力差大于壓差預(yù)定值時,開啟管網(wǎng)A及管 網(wǎng)B間的聯(lián)通閥,使所述總聯(lián)通管道聯(lián)通,氣體自壓力高一側(cè)管網(wǎng)流向壓力低一側(cè)管網(wǎng)的 計量儀表通道處于聯(lián)通狀態(tài),氣體流量計計量該通道上的氣體流量,另一條計量儀表通道 處于截斷狀態(tài);當(dāng)所測得的氣體流量值低于預(yù)定值時,截斷所述總聯(lián)通管道及計量儀表通 道。具體來說,所述截斷總聯(lián)通管道是指關(guān)閉所述聯(lián)通閥,所述截斷計量儀表通道是 指關(guān)閉所述表前閥門,壓力高一側(cè)的管網(wǎng)停止向壓力低一側(cè)的管網(wǎng)輸氣,避免所聯(lián)通的計 量儀表通道上的計量儀表進入其量程下限而導(dǎo)致計量失準(zhǔn)。所述聯(lián)通閥、表前閥門及表后閥門為電動閥門,由自動控制系統(tǒng)依據(jù)檢測信號而 實現(xiàn)自動控制。當(dāng)然,依據(jù)需要也可進行手動控制。一般來說,流量預(yù)定值為氣體流量計的下限值,即量程低限值,當(dāng)?shù)陀跉怏w流量計 測量的下限值時,所聯(lián)通的計量儀表通道即被截斷,避免計量失準(zhǔn)。此時,兩管網(wǎng)壓力差較 小,無聯(lián)通需求。兩個管網(wǎng)間壓力差過大(高于某一設(shè)定值,也就是壓力預(yù)定值)時,表明一方管網(wǎng) 壓力偏低,有聯(lián)通的需求。若將管網(wǎng)聯(lián)通閥門開啟,另一方高壓力管網(wǎng)的天然氣即向壓力低 的管網(wǎng)這一方補充,可解決其壓力低的問題。此時,流經(jīng)計量儀表的天然氣體量一般較大, 高于計量儀表的量程下限,不存在計量不準(zhǔn)確的問題。隨著低壓力管網(wǎng)側(cè)壓力的升高,同時 高壓力管網(wǎng)側(cè)壓力則降低,兩個管網(wǎng)間壓力差逐漸變小,流經(jīng)計量儀表的天然氣體量也慢 慢降低,直至接近計量儀表的量程下限。此時,關(guān)閉聯(lián)通閥門,避免計量儀表工作在低流量 (量程下限)狀態(tài)。待到管網(wǎng)運行再次出現(xiàn)壓力差過大情況(高于壓差預(yù)定值)時,聯(lián)通閥 門再次開啟。聯(lián)通閥門的開啟、關(guān)閉過程,可由自動控制系統(tǒng)依據(jù)檢測信號自動完成,也可 由人工操作實現(xiàn)。因此,本專利技術(shù)既可以解決不同管網(wǎng)間的雙向聯(lián)通、雙向計量問題,又可以 避免在微流量或低流量狀態(tài)下計量儀表的檢測困難,同時解決貿(mào)易結(jié)算準(zhǔn)確和管網(wǎng)壓力點 均衡的難題,對于區(qū)域間管道燃?xì)獾穆?lián)網(wǎng)及合理利用具有重要的意義。附圖說明圖1是兩個管網(wǎng)聯(lián)通時雙向計量系統(tǒng)的原理圖。 具體實施例方式如圖1所示,存在兩個不同的天然氣管網(wǎng),管網(wǎng)A及管網(wǎng)B,壓力表Pl用于檢測管 網(wǎng)A —側(cè)的天然氣壓力值;壓力表P2用于檢測管網(wǎng)B —側(cè)的天然氣壓力值。壓力表Pl及 P2分別測得的壓力值為P” P2,(P1-P2)為兩管網(wǎng)的壓力差值。氣體通道10為管網(wǎng)A向管網(wǎng)B補充天然氣時的計量儀表通道,流量計為計量儀表 A, VA1、Va2分別為流量計表前和表后閥門,可以是自動啟閉的電磁閥,也可以是人工手動閥。氣體通道20為管網(wǎng)B向管網(wǎng)A補充天然氣時的計量儀表通道,流量計為計量儀表B,VB1、VB2分別為流量計表前和表后閥門,可以是自動啟閉的電磁閥,也可以是人工手動閥。總聯(lián)通管道30是兩個管網(wǎng)間的聯(lián)通管道,閥門V設(shè)置于總聯(lián)通管道上,控制該管 道的通、斷,可以是自動啟閉的電磁閥,也可以是人工手動閥。啟動兩管網(wǎng)聯(lián)通的壓力差設(shè)定值為N值,即聯(lián)網(wǎng)起點壓差(壓差預(yù)定值);兩個聯(lián) 通管網(wǎng)斷開時的流量計量程下限值設(shè)為M值,即管網(wǎng)斷開流量差值(流量預(yù)定值)。(一)計量系統(tǒng)在“自動”模式下運行1.當(dāng)A、B兩管網(wǎng)壓力差較小,未達到聯(lián)網(wǎng)起點壓差,即N > (P1-P2) >_N,表明兩 管網(wǎng)間壓力差別不大,平衡負(fù)荷(管網(wǎng)聯(lián)通)需求不迫切。若此時聯(lián)通,流經(jīng)流量計的流量 較小,計量儀表處于低量程范圍(量程下限位置),不能保證計量精度。因此,此狀態(tài)下,管 網(wǎng)聯(lián)通閥門V關(guān)閉,切斷兩管網(wǎng)間的聯(lián)系(不聯(lián)通)。2.當(dāng)管網(wǎng)運行過程中,出現(xiàn)兩管網(wǎng)間壓力差增大的情況,當(dāng)(P1-P2)彡N(壓差預(yù) 定值)時,A管網(wǎng)壓力遠(yuǎn)大于B管網(wǎng)壓力,此時B管網(wǎng)迫切需要從A管網(wǎng)得到氣源補充,以 提高自身管網(wǎng)壓力滿足用戶用氣需求。此時,聯(lián)通閥門V開啟,流量計表前閥門Vai、表后閥 門Va2同時開啟,氣體通道10聯(lián)通;VB1、VB2關(guān)閉,氣體通道20處于斷開狀態(tài)。A管網(wǎng)向B管 網(wǎng)補充供氣,并由計量儀表A進行計量。當(dāng)計量儀表A的流量檢測值低于M值(流量預(yù)定值)時,聯(lián)通閥門V、流量計表前 閥門Vai同時關(guān)閉,A管網(wǎng)停止向B管網(wǎng)輸氣,避免計量儀表A進入其量程下限而導(dǎo)致計量 失準(zhǔn)。本文檔來自技高網(wǎng)
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    【技術(shù)保護點】
    一種聯(lián)通不同供氣區(qū)域管網(wǎng)的雙向計量及聯(lián)通系統(tǒng),其特征在于包括:用于測量管網(wǎng)A側(cè)管道氣體壓力的檢測儀表A;用于測量管網(wǎng)B側(cè)管道氣體壓力的檢測儀表B;聯(lián)通管網(wǎng)A與管網(wǎng)B的總聯(lián)通管道,總聯(lián)通管道上設(shè)有聯(lián)通閥;管網(wǎng)A向管網(wǎng)B補充氣體時的計量儀表通道(10),設(shè)有氣體流量計及表前、表后閥門;管網(wǎng)B向管網(wǎng)A補充氣體時的計量儀表通道(20),設(shè)有氣體流量計及表前、表后閥門。

    【技術(shù)特征摘要】

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:李樹旺羅東曉
    申請(專利權(quán))人:羅東曉
    類型:發(fā)明
    國別省市:81

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