Научная статья на тему 'ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В НАКЛОННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРАХ'

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В НАКЛОННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРАХ Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
115
23
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ / БАК / ДАТЧИК / ДНИЩА / УГОЛ НАКЛОНА / ОБЪЕМ / БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ / ТОЧНОСТЬ

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович, Юсупов Азамат Алижонович

Работа посвящена повышению точности системы измерения и контроля уровня жидких материалов в наклонных горизонтальных цилиндрических резервуарах. Поставлена задача обеспечение непрерывного точного контроля уровня и объема жидких продуктов, учитывающего различную форму днищ резервуаров путем определения расстояния h1 и h2 от верхней части до поверхности жидкого материала при расчете определения объемов жидкого материала в резервуарах. Разработанный способ обеспечивает высокую точность, низкую мощность энергопотребления и низкую себестоимость.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

INCREASING THE ACCURACY OF MEASURING THE VOLUME OF LIQUID PRODUCTS IN INCLINED HORIZONTAL CYLINDRICAL TANKS

The work is devoted to improving the accuracy of the system for measuring and controlling the level of liquid materials in inclined horizontal cylindrical tanks. The task is to ensure continuous accurate control of the level and volume of liquid products, taking into account the different shape of the bottoms of the tanks by determining the distance h1 and h2 from the top to the surface of the liquid material when calculating the determination of the volumes of liquid material in the tanks. The developed method provides high accuracy, low power consumption and low cost.

Текст научной работы на тему «ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В НАКЛОННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРАХ»

A UNiVERSUM:

№ 5 (86)___- [ АУКИ_май. 2021 г.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ В НАКЛОННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРАХ

Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович

академик Академии наук РУз., проф., д-р. техн. наук, кафедры "Автоматизация производственных процессов", Ташкентский государственный технический университет имени И.А. Каримова,

Республика Узбекистан, г. Ташкент E-mail: arzikulovfazliddin199 7@gmail. com

Юсупов Азамат Алижонович

докторант базовой докторантуры кафедры "Автоматизация производственных процессов", Ташкентский государственный технический университет имени И.А. Каримова,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

INCREASING THE ACCURACY OF MEASURING THE VOLUME OF LIQUID PRODUCTS IN INCLINED HORIZONTAL CYLINDRICAL TANKS

Nodirbek Yusupbekov

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, prof., Dr. tech. Sciences,

department "Automation of production processes ", Tashkent State Technical I.A. Karimov University,

Uzbekistan, Tashkent

Azamat Yusupov

Doctoral candidate of basic doctoral studies at the Department of Automation of Production Processes, Tashkent State Technical I.A. Karimov University,

Uzbekistan, Tashkent

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена повышению точности системы измерения и контроля уровня жидких материалов в наклонных горизонтальных цилиндрических резервуарах. Поставлена задача обеспечение непрерывного точного контроля уровня и объема жидких продуктов, учитывающего различную форму днищ резервуаров путем определения расстояния h1 и h2 от верхней части до поверхности жидкого материала при расчете определения объемов жидкого материала в резервуарах. Разработанный способ обеспечивает высокую точность, низкую мощность энергопотребления и низкую себестоимость.

ABSTRACT

The work is devoted to improving the accuracy of the system for measuring and controlling the level of liquid materials in inclined horizontal cylindrical tanks. The task is to ensure continuous accurate control of the level and volume of liquid products, taking into account the different shape of the bottoms of the tanks by determining the distance h1 and h2 from the top to the surface of the liquid material when calculating the determination of the volumes of liquid material in the tanks. The developed method provides high accuracy, low power consumption and low cost.

Ключевые слова: laser rangefinder, tank fullness, hemispherical, elliptical, torispherical bottoms, tank tilt angle, management and accounting of stocks of liquid products.

Keywords: level gauge, tank, sensor, bottoms, tilt angle, volume, non-contact measurement, accuracy.

ВВЕДЕНИЕ

Измерение уровня жидкости в больших резервуар-ных системах, используемых в нефтегазовой промышленности, необходимо для точного определения объема продукта при хранения. Системы измерения резервуаров должны обеспечивать точное измерение уровня наполнения, температуры, давления и

расхода в рамках управления запасами. Чтобы получить точные результаты, при измерении массового расхода необходимо контролировать больше переменных [1-3].

Сегодня можно следить во многих технологических процессах измерения уровня жидких продуктов заключается в том, что в замера объема нефтепродукта в резервуаре, выполненном в виде

Библиографическое описание: Юсупбеков Н.Р., Юсупов А.А. Повышение точности измерения объема жидких продуктов в наклонных горизонтальных цилиндрических резервуарах // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86). URL: https://7universum. com/ru/tech/archive/item/11838

№ 5 (86)

AuiSli

1ш. те;

UNIVERSUM:

технические науки

май, 2021 г.

цилиндра, измерение высоты нефтепродукта в резервуаре производится мерной рулеткой, имеющей форму цилиндра круглого горизонтально расположенного, и при известных величинах радиуса и длины резервуара объем нефтепродукта определяют по безразмерной диаграмме, единой для всех горизонтально расположенных резервуаров [4, 5]. Но, недостатком такого способа измерения уровня жидкого продуктов является недостаточной точностью, что приводит к большим погрешностям и применяется только для резервуаров имеющему форму цилиндра круглого горизонтально расположенного образца.

Однако в технологических процессах обработки нефтепродуктов и других жидкостей, в том числе

взрывоопасных, при их отпуске, приеме и хранении существуют резервуары, установленные в наклонном положении [6].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В зависимости от технических требований емкости могут комплектоваться различными типами днищ: эллиптическими, сферическими и торосфери-ческими (Рис. 1). В таких формах резервуаров при расчете объема жидкости на точность измерения высоты налива влияют два сегмента шара равных объема с обеих стороной, которые необходимо учитывать.

Рисунок 1. Горизонтальный цилиндрический резервуар полусферическими днищами

В таких случаях измерение уровня жидкого продукта усложняется. При измерении уровня жидкого продукта в установленных в наклонном положении резервуарах с различными типами днищ на точность измерения высоты налива влияют неровность поверхности жидкого продукта за счет угла наклона резервуара, что приводит к большим погрешностям измерительной системы [7].

ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА: обеспечение непрерывного точного контроля уровня, объема нефтепродуктов, учитывая форму днищ и угол наклона резервуара, путем определения расстояния от верхней части резервуара до поверхности жидкого продукта, определяемые лазерами-дальномерами.

Для решения поставленной задачей разработан новый способ для решения вышеупомянутой проблемы, предоставляющий собой своего рода интеллектуальную измерительную систему для хранения и учета нефтепродуктов, основанную на измерении реальных данных, причем измерения уровня выполняются с помощью оптических устройств, что позволяет получать данные более точного непрерывного измерения высоты налива жидкого продукта для негоризонтально расположенного цилиндра с любым видом днищ и рассчитывать объем жидкого продукта. Рассмотрим реализацию предложенного способа.

Для этого примем следующие обозначения на рисунке 1 и во всех рисунках: 1 - резервуар диаметром О; Ьц - длина цилиндрической части резервуара; 2 - жидкий продукт, 3,4 - лазеры-дальномеры; 5 - опорная ножка резервуара, Ни Н2 - расстояния от верхней части резервуара до поверхности жидкого продукта, определяемые лазерами-дальномерами; Ни, Н2 - высоты жидкого продукта в резервуаре; Я - радиус резервуара; гв - радиус скругления бокового днища резервуара; а - угол наклона резервуара.

Резервуар 1, обычно заполняется жидким продуктом 2, если в левой верхней цилиндрический части разместить перпендикулярно к основе резервуара лазер-дальномер 3, то при помощи лазера дальномера можно определить расстояние Н1 от верхней части до поверхности жидкого материала. По нему можно определить высоту наливного жидкого материала: Н1=О—Н1. В правой верхней цилиндрический части устанавливается перпендикулярно к основе резервуара лазер-дальномер 4, при помощи которого можно определить расстояние Н2 от верхней части до поверхности жидкого материала: Н2=О-Н2. Угол наклона резервуара можно найти по формуле

Но—Н-1

гд а = -0—1

ы

Процесс измерения уровня жидкого материала в наклонном горизонтальном цилиндрическом резерву-

№ 5 (86)

a uní

Ж те;

universum:

технические науки

май, 2021 г.

аре со сферической, эллиптической или торосфери-ческой формами днищ представляет собой комбинацию из трех геометрических фигур: горизонтального цилиндра в центральной части резервуара (объем Уц) и двух сегментов шара объемом V1 и У2. Определение Уобщ - общего объема жидкости в резервуаре можно свести к решению трех задач: нахождению объема жидкости в цилиндрической

части Уц, и двух разных сегментах шара объемом Vi, V2 и их сложению Уц=Уц+У+ V2.

Рассмотрим, как можно рассчитать объем Уц жидкого продукта цилиндрической части резервуара. Исходя из угла наклона резервуара получаются разные высоты налива, что видно из поперечного сечения цилиндра A-A (Рис. 2. а.) и B-B (Рис. 2. б.) [8].

а) б)

Рисунок 2. Вид поперечного сечения цилиндрической части резервуара: а) сечения А-А, б) сечения В-В.

С помощью лазера-дальномера 3, определяется расстояние Н1 от верхней части до поверхности жидкого материала - уровень жидкости больше половины объема цилиндра. Для этого положения при определении площади наливного жидкого материала из площади сектора ЛОБО отнимается площадь треугольника AOB и получается площадь сегмента ABD, где И1-Я - высота треугольника. Далее из общей площади круга отнимается полученная площадь сегмента ABD и вычисляется объем жидкого продукта VI:

V, =L

nR:

R)^2RH1-H12]]

(1)

При помощи лазера-дальномера 4 определяется расстояние И2 от верхней части до поверхности жидкого материала - уровень жидкости меньше части

объема цилиндра. Для этого положения при определении площади наливного жидкого материала из площади сектора AOBC отнимается площадь треугольника AOB и получается площадь сегмента ABC, где R-H2 - высота треугольника. Объем жидкого продукта V2 можно найти путем перемножения длины резервуара Ьц на площадь сегмента V= Ьц

Sсег, т.е.

v2 = ьц [r2cos-1 — (R — h2)^2rh2 - н2

2]

(2)

В процессе измерения уровня с помощью лазеров-дальномеров при наполнении резервуара жидким продуктом наблюдаются следующие три варианта расчета уровня.

Вариант 1. Если, ЫФО, Н2ф0, Н1<Н2, то объем наполненного жидкого материала Уобщ рассчитывается как сумма трех объемов: объема цилиндрической части Уц, и двух разных объемов боковых днищ (Рис. 3), т.е.:

№ 5 (86)

a uní

Ж те;

universum:

технические науки

май, 2021 г.

Рисунок 3. Наклонный горизонтальный цилиндрический резервуар полусферическими днищами

Для точного определения наливного объема Уежр его условно разделим на два объема: Уежр= У"мжр +(У'екьр - У"мжр)/2, где У'мжр - объём жидкого продукта меньшего сечения (сечение А-А.);

V'eklf - объём жидкого продукта большего сечения (сечение B-B.). Тогда, исходя из вышестоящих расчетов, получаем

Vmnlf = К [R2COS-1 -(R- HjJññ

J2 - H2

vÉKLF — Lu

nR2 - [R2COS-1 (^) - (H1 - R)^2RH1-H12]]

(3)

(4)

venlf — Lu

R2cos

(C-1)-(r-h2)¡

-(R-Ho) ¡2rht-hI2\ +

+

nR'

R2cos-l("l_R)-(Hl-R)l2RHl-Hl2 - r2cos-1(e_h2)-(R-H2)¡2RH2-H2

(5)

Определим объем жидкого материала в левом боковом днище У! :

(6)

Определим объем жидкого материала в правом боковом днище У2:

2 ✓ „ ч 3

(7)

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

где, C - по стандарту ASME равен 1; Hi, H2 - разные высоты жидкого материала в резервуаре.

Тогда общий объем жидкости в наклонном резервуаре определяется по формуле:

Уобщ- Venlf + V1+ V2

Уобщ — К \[R2COS-1 - (R - H2)J2RH

12 -Н22\+

+

- [R2COS-1 (^) - (Н1 - R)^2RH1-H12]] - [R2COS-1 (^) - (R - H2)^2RH2 -

nR2 - Ift

Я

+

+ C-\3D(H2 + Н2) - 2(Н? + Н3)]

(8)

i

2

2

-з.

1

№ 5 (86)

A UNI

/ш. те)

universum:

технические науки

май, 2021 г.

Вариант 2. Если, 0<к1<0, к2=О, объем наполненного жидкого материала Уобщ, рассчитывается как сумма двух объемов: объем левого окового

днища У1, и частично заполненного цилиндра (Рис.

4) Уц: Уобщ= У1+Уц

Рисунок 4. Частично заполненной горизонтальный цилиндрический резервуар

(9)

+

Объем частично заполненного цилиндра Уц равен произведению частично заполненной длины цилиндра АЬц на площадь поперечного сечения площади

nR2-

R2cos-l(äl-E)-(Hl-R)l2RH1-H1

D-h1 tga

(11)

сегмента Sabc. Зная, что, tg а =

D-h1 А L„

получаем

АЬЦ =

D-h1 taa

V\ =

R2cos-1(äX-R)-(Hi-R)^2RHi-Hi2

D-h1

tga

Вариант 3. Если, Н=0, Н2ф0 то, объем наполненного жидкого материала Уобщ рассчитывается как сумма трех объемов: полный объем левого бокового днища VI, объема цилиндрической части Уц, и объем частично заполненного правого бокового днища У2 (Рис. 5), т.е.:

(10)

Рисунок 5. Горизонтальный цилиндрический резервуар наполненного жидкого материала

2

2

2

2

№ 5 (86)

universum:

технические науки

май, 2021 г.

V1=2nR3 ,V4 =

LnnR2 -

R2™-1^

(H2-R) 12RH2-H2'

D—h2

tga

^с-ш-^п

Vобщ = -nR3 +

L^nR2

, — 1(42—1

}-(H*-R)J

2RH2-H2'

d—h2

tga

+ D3C-\3

12

1-[3(^)2-2(H^2)3] (12)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

На лаборатории кафедры «Автоматизации производственных процессов» Ташкентского государственного технического университета был изготовлен макет, состоящий из наклонного горизонтального цилиндрического резервуара с полусферическими днищами с измерительной системой и блоком управления на базе платформы Агёшпо. В качества устройства отображения использован дисплей компьютера.

Для резервуара со следующими параметрами, выполнено измерение уровня жидкого продукта с помощью предложенного в работе метода: Диаметр резервуара, м: О= 0,5 Длина цилиндрической части резервуара, м: Ьц =0,7

Радиус резервуара, м: Я = 0,25 Угол наклона резервуара: а = 100 Результаты измерительно -вычислительного процесса представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Результаты проведенных исследований

2

2

3

2

V R

2

№ Расстояния, hi Расстояния, hi Объем ¥ц, л. Объем, Vi, л. Объем, Vi, л. Робщ, л. Погрешность, %

1 0,45 0 12,01 1,3 0 13,31 1,05

2 0,4 0 24,26 2,7 0 26,96 1,00

3 0,35 0 36,03 9,6 0 45,63 1,16

4 0,3 0,41 48,05 8,7 2,79 59,54 0,24

5 0,25 0,36 60,65 16,3 6,25 83,2 0,24

6 0,2 0,31 72,07 21,2 10,5 103,77 0,26

7 0,15 0,26 84,1 25,6 15,3 125 0,24

8 0,1 0,21 96,1 20,2 20,2 136,5 0,22

9 0,05 0,16 108,11 24,8 24,8 157,71 0,32

10 0 0,11 120,13 32,7 28,6 181,43 1,06

11 0 0,6 120,13 32,7 31,1 183,93 1,05

12 0 0,1 120,13 32,7 32,1 184,93 1,04

Результаты испытаний полностью подтверждают целесообразность использования предлагаемого решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый способ измерения объема жидкости в горизонтальных цилиндрических резервуарах имеет ряд преимуществ перед известными уровнями

техники, заключающиеся в том, что реализация осуществляется довольно таки просто и экономично и не имеет механически движущихся частей, в связи с этим измерительное оборудование защищено от сбоев и имеет долгий срок службы. Более того, способ учитывает влияние угла наклона цилиндрических резервуаров и различные формы днищ.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Список литературы:

1. N.R. Yusupbekov, A.A. Yusupov. "Review and Comparative Analysis of Modern Devices For Level Gauging In Checking System And Industrial Processing Control", International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 9s, (2020), pp. 5370-5380.

2. Н.Р. Юсупбеков. A. Юсупов. "Способ измерения объема жидкого продукта в наклонных горизонтальных цилиндрических резервуарах". Заявка на изобретение (UZ) IAP 20200588, 30.12.2020.

№ 5 (86)

universum:

технические науки

май, 2021 г.

3. N.R. Yusupbekov, Sh.M. Gulyamov, M. Yu. Doshchanova. "Neuro-fuzzy modeling for predictive control systems with complex technological processes and production". Chemical technology. Control and management. Vol.1/2020.

4. Jintao W., Ziyong L., "Automatic Measurement System for Vertical tank Volume by Electro-Optical Distance-Ranging Method". Applied Mechanics and Materials, Vol. 26-28 pp 416-421, 2010.

5. N.R. Yusupbekov, A.A. Yusupov "A wireless intelligent system construction for measuring and control of liquid product level in reservoir parks". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol. 12 No. 4 (2021), 43-52.

6. H.Z. Igamberdiyev, A.N. Yusupbekov, O.O. Zaripov, J.U. Sevinov "Algorithms of adaptive identification of uncertain operated objects in dynamic models". Procedure Computer Science. 120, 854-861 (2017). DOI: 10.1016/j.procs.2017.11.318.

7. R.A. Akopyan, S.G. Kyuregyan, and A.R. Akopyan. "Limit of error of measurements of a mass of oil and oil products". Measurement Techniques, Vol. 41, No. 5, 1998.

8. A.V. Barderas. How to calculate the volumes of partially full tanks. Intenational Journal of Engineering and Technology. March 2015.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.