Перейти к содержанию
Системы измерения

Системы слива автоцистерн

При приёме продукта из автоцистерны в резервуар возникают два вопроса: за счёт чего и в каких условиях на всасывании продукт будет выводиться из цистерны и как будет подтверждено принятое количество? Система слива проектируется так, чтобы ответить на оба вопроса одновременно. В отличие от налива, критической здесь является всасывающая сторона: по мере опорожнения секции в линию попадает воздух или пары, насос приближается к кавитации, а если слив учитывается, счётчик начинает «видеть» газ вместо жидкости.

На этой странице рассматриваются способ создания потока при сливе, проектирование всасывающей линии, газоотделение, учёт принятого количества и его сверка с уровнем в резервуаре. Налив и организация коммерческого учёта описаны на отдельных страницах.

Что выводит продукт из цистерны?

Схема слива выбирается с учётом инфраструктуры объекта, парка автоцистерн и продукта. Варианты ниже не исключают друг друга, и на некоторых объектах применяется несколько из них.

Схема слива

Принцип

На что обратить внимание

Насос объекта

Стационарный сливной насос забирает продукт через рукав или стояк, подключённый к нижнему сливному патрубку цистерны

Длина и потери всасывающей линии напрямую определяют условия на входе насоса

Насос автоцистерны

Собственный насос машины подаёт продукт в приёмную линию объекта

Расход и давление различаются от машины к машине; приёмная сторона должна это учитывать

Самотёк

Продукт сам стекает в расположенный ниже приёмный резервуар или к всасыванию насоса

Перепад высот ограничен, расход падает по мере опорожнения

Для сжиженных газов под давлением применяются иные способы, например уравнивание по паровой фазе и перекачка компрессором; они рассматриваются на соответствующей отраслевой странице.

Всасывающая сторона: кавитация и условия на входе насоса

Когда давление на входе насоса приближается к давлению насыщенных паров продукта при рабочей температуре, жидкость начинает вскипать на рабочем колесе. Схлопывание паровых пузырьков разрушает колесо и снижает напор, поэтому располагаемый кавитационный запас должен превышать требуемый насосом с достаточным резервом. При сливе этот резерв особенно уязвим, потому что:

·         Уровень жидкости постоянно снижается: Статический подпор на входе насоса уменьшается по мере опорожнения цистерны.

·         Всасывающие линии часто длинные и с рукавами: Потери на трение в рукавах, отводах, фильтрах и арматуре снижают давление на всасывании.

·         Температура продукта непостоянна: Цистерна, простоявшая на солнце, нагревается, и давление паров растёт.

·         Фильтры со временем засоряются: Растущий перепад на всасывающем фильтре незаметно повышает риск кавитации.

Короткая всасывающая линия достаточного диаметра, контроль перепада давления на фильтре и снижение подачи насоса на завершающем этапе — основные проектные решения, которые ограничивают этот риск.

Воздух и пары в конце слива — главный источник погрешности учёта

В последние минуты слива уровень в секции приближается к патрубку, образуется воронка, и в линию затягивается воздух. Для учитываемого слива это решающий момент: если счётчик посчитает воздух или пары как жидкость, принятое количество окажется завышенным. Поэтому метрологические требования к системам измерений жидкостей включают газоотделяющее устройство в состав измерительной системы, а блоки учёта слива, как правило, комплектуются газоотделителем и фильтром в базовом исполнении.

·         Газоотделитель: Отделяет и сбрасывает воздух перед счётчиком; может быть устроен так, чтобы прекращать поток при заполнении газом или падении уровня жидкости.

·         Контроль малого расхода или низкого давления: Распознаёт опорожнение цистерны и управляемо останавливает насос и учёт.

·         Счётчик остаётся заполненным: Компоновка, при которой счётчик и линия за ним остаются заполненными, позволяет каждому сливу начинаться в одинаковых условиях.

·         Проверка опорожнения секции: Эксплуатационная инструкция должна включать эту проверку, чтобы учтённое количество охватывало весь продукт в цистерне.

Как подтверждается принятое количество?

При сливе сравниваются три величины: количество по товарно-транспортной накладной, показание счётчика на линии слива и количество, рассчитанное по изменению уровня в приёмном резервуаре. Точного совпадения ожидать не следует — важно понимать, откуда берутся расхождения.

·         Температура: Если накладная, счётчик и резервуар отражают разные температуры, объёмы сопоставимы только после приведения к стандартной температуре.

·         Заполнение линии: Пустая или заполненная в начале линия слива и приёмный патрубок резервуара дают разницу между счётчиком и резервуаром.

·         Разрешение измерения уровня: В резервуаре большого диаметра малое изменение уровня может не отразить количество одной цистерны с нужной точностью.

·         Неучтённый воздух: Недостаточное газоотделение завышает показания счётчика.

Динамические измерения счётчиком и статические измерения уровня в резервуаре не заменяют, а дополняют друг друга; сведение баланса на терминале опирается на оба источника. Если результат слива служит основой для расчётов с поставщиком, поверка счётчика, пломбирование и требования законодательной метрологии оцениваются отдельно.

Критерии выбора

Параметр

Почему это важно

Влияние на выбор

Давление паров и температура продукта

Определяют склонность к вскипанию и кавитации на всасывании

Тип насоса, диаметр всасывающей линии, размер газоотделителя

Вязкость

Влияет на потери на всасывании и время слива

Выбор насоса, необходимость подогрева, технология счётчика

Сливные патрубки парка цистерн

Определяют интерфейс со стороны объекта

Рукав или стояк, тип соединения, разрывная муфта

Требуемое время слива

Задаёт время простоя машины и подачу насоса

Расход, диаметр линии, типоразмер счётчика

Назначение учёта

Контроль запасов, проверка поставщиков и расчёты требуют разной строгости

Тип газоотделителя, подключения для поверки, ведение записей

Приёмный резервуар и измерение уровня

Базовые данные для сверки и защиты резервуара от перелива

Уровнемер, сигнализация и логика блокировок

Классификация взрывоопасной зоны

Определяет вид взрывозащиты двигателя насоса и электрооборудования

Выбор двигателя, датчиков и шкафов

Безопасность и экология при сливе

Во время слива автоцистерна заземляется, а непрерывность заземления контролируется; рукава и соединения подбираются под продукт. Для летучих продуктов возврат вытесняемых паров из приёмного резервуара в цистерну оценивается с учётом проекта и действующих требований по выбросам. Защита приёмного резервуара от перелива также входит в задачи системы слива: она отличается от защиты секций цистерны и строится как блокировка, связанная с измерением уровня в резервуаре. Какие функции проектируются как функции безопасности, определяет анализ рисков проекта.

Роль TLY Enerji в проектах слива

Исходя из данных о продукте и объекте, TLY Enerji оказывает инженерную поддержку при выборе насоса, расходомера, газоотделителя и средств измерения уровня. В зависимости от проекта в объём могут входить поставка оборудования, интеграция насосной и измерительной части с ПЛК или SCADA, монтаж на объекте, испытания, пусконаладка и сервисная поддержка. Границы поставки определяются совместно на основе технического задания и данных проекта.

Что подготовить для запроса по системе слива

·         Сливаемые продукты, их давление паров или летучесть и диапазон температур

·         Тип парка цистерн, число секций и размеры нижних сливных патрубков

·         Будет ли использоваться насос автоцистерны или насос объекта

·         Расстояние и перепад высот между точкой слива и приёмным резервуаром

·         Требуемое время слива и число машин в сутки

·         Как будет использоваться принятое количество: учёт запасов, контроль поставщиков или расчёты

·         Имеющиеся уровнемер и защита от перелива на приёмном резервуаре

·         Нужны ли возврат паров или контроль выбросов

Связанные страницы

·         Системы налива автоцистерн: Цепочка наливного поста при отпуске продукта из резервуара в цистерну.

·         Блоки коммерческого учёта для налива: Поверка, пломбирование и записи при коммерческом учёте.

·         Терминалы налива и слива автоцистерн: Общая карта решений по наливу и сливу.

·         Слив нефтепродуктов из автоцистерн: Подтверждение продукта и сверка запасов для топлива.

Вопросы о сливе автоцистерн

Обязателен ли счётчик на линии слива?

Нет. На некоторых объектах принятое количество определяют только по изменению уровня в приёмном резервуаре или взвешиванием на автомобильных весах. Однако если в один резервуар последовательно сливается несколько машин, если поставки контролируются по каждому поставщику или если результат служит основой для расчётов, счётчик на линии слива повышает прослеживаемость. Решение зависит от назначения учёта и разрешения измерения уровня.

Почему в конце слива счётчик может завышать количество?

По мере опорожнения секции у патрубка образуется воронка и в линию затягивается воздух. Если газоотделителя нет или его производительность недостаточна, этот воздух проходит через счётчик и может быть учтён как жидкость. Ограничить погрешность помогают газоотделитель правильного размера, распознавание опорожнения по малому расходу или низкому давлению и снижение расхода на последнем этапе.

Насос автоцистерны или насос объекта — как выбрать?

Насос автоцистерны снижает потребность в стационарном насосе, но расход и давление у разных машин различаются, и это влияет на проект учёта и приёмной линии. Насос объекта даёт более управляемый режим, но требует тщательной проработки всасывающей стороны. Обычно выбор определяют состав парка, продукт и число машин в сутки.

Когда расхождение между счётчиком и уровнемером требует разбора?

Важна не отдельная разница, а её тенденция. Если после приведения всех величин к одной стандартной температуре расхождение устойчиво растёт в одну сторону или сосредоточено на определённых машинах или продуктах, нужен разбор. Последовательно проверяются работа газоотделителя, записи поверки счётчика, допущения о заполнении линии и калибровка уровнемера.

Почему вязкие продукты сливаются дольше?

С ростом вязкости увеличиваются потери на трение во всасывающей линии, и обеспечить нужные условия на входе насоса становится труднее. Поэтому для вязких продуктов рассматривают всасывающие линии большего диаметра, объёмные насосы и при необходимости подогрев для сохранения текучести. Температура подогрева не должна превышать допустимый для продукта предел.

Сопутствующие товары

Есть вопросы?