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赵蕾荣 《石油工业技术监督》2011,27(3):45
在线水表的计量准确度,不仅与其本身的产品质量至关重要,而且在选型、安装和使用等环节同样有着十分重要的作用。1选型水表的选型原则应是多品种的原则。按照实际适宜流量范围来确定水表类 相似文献
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付志臣 《石油工业技术监督》1994,(5):19-20
影响油井计量准确度的因素不单纯是计量方式和计量仪表的问题,而计量间分离器的液—气分离效果,采、集、输系统压力的相互干扰,掺水、热洗、汇管、油井来液等流程切换阀组存在的渗漏,都直接影响油井计量的准确程度。下面结合近几年油井计量工作实践,简要叙述影响油井计量准确度的几个相关因素,以供从事油井计量工作的同事研究参考。 相似文献
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新鲜水计量受工况、仪表安装以及仪表智能化程度偏低等诸多因素影响,存在较多问题.针对济南分公司新鲜水计量中存在大口径低流速无法计量、采集率和信息化不高以及外购新鲜水贸易交接偏差较大等问题,分析影响新鲜水计量准确性的各种因素.通过采取复式子母表解决大口径低流速计量难题;选用无线远传水表提高水表数据采集率;更改水表安装条件降... 相似文献
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天然气按照油气藏分类可分为:气田气、凝析气田气和油田伴生气。其中油田伴生气是指在油气藏中,烃类以液相和气相两相共存,在开采过程中伴随原油同时被采出的天然气。目前对油田伴生气的计量基本上都是采用标准孔板节流装置配用CWD-430双波纹管差压计来进行计量。如何准确对这种天然气流体进行计量,是目前油田天然气计量中面临的一大难题。着重阐述了提高油田伴生气的计量准确度的措施。 相似文献
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甲醛是重要的有机化工原料,在纺织品安全卫生的基本要求中,甲醛含量是生态纺织品考核的一个重要项目。甲醛对人体危害十分严重,而纺织品和人们的关系最为密切,如果甲醛的含量不符合化学原理中的限量标准,那么就会引发人们的很多症状,如头痛、皮肤过敏等。本文通过试验对其进行了详细论述,并对实验的结果进行了探讨。 相似文献
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《石油工业技术监督》2016,(10)
介绍了直读光谱仪工作原理,分析了影响检测准确度的相关因素,提出了相应的保证措施。得出在直读光谱仪的定性和定量分析中,只要按照操作规范,全部标准化1~2周做一次,类型标准化8h做一次等,操作正确,就可以做出与真实相近的结果。 相似文献
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陈赓良 《石油工业技术监督》2009,25(4):5-8
推荐性国家标准“天然气能量的测定”报批稿第11章11.1节中所谓的准确度实质上是指在特定界面上实施能量计量时计量系统应达到的(准确度)等级;而11.2节中所谓的不确定度计算是指相对不确定度的计算。因此,相对不确定度M(E)实际上是指(整个)计量系统的准确度等级;而相对不确定度uH及uQ则分别指发热量测定和气体流量测定这两个功能模块的最大允许误差(MPE)。对气相色谱法(间接)测定发热量的测量不确定度评定问题提出看法;并对开发天然气能量计量技术提出了若干建议。 相似文献
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管输原油交接计量影响因素分析及对策 总被引:3,自引:0,他引:3
冯建国 《石油化工技术经济》2010,26(2):60-62
介绍了原油管道输送中影响交接计量准确性的主要因素,对流量计、温度、压力、密度、含水等造成计量误差的主要因素进行了分析。在分析误差原因的基础上,提出了降低管输原油交接计量误差的措施。 相似文献
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《石油工业技术监督》2017,(2)
通过对标准参比条件下天然气计量体积公式的分析,推导出压力、温度和组分3个因素的测量误差对天然气计量体积影响的数学模型。借助计算机程序计算压缩因子,进而可得在工况下,压力测量误差为0.01MPa时,标准参比条件下天然气体积计量误差达到0.14%~0.15%;C6+组分测量误差为0.01%时,标准参比条件下天然气体积计量误差为0.017%~0.020%;温度测量误差0.01℃时,标准参比条件下天然气体积计量误差为0.006%。压力、组分和温度测量误差导致的标准参比条件下天然气体积计量误差数量级分别为10~(-3)、10~(-4)、10~(-5)。建议实际工作中,应重视对压力变送器的检查,综合每一路计量撬的误差,在满足安全运行的前提下,进行精细化管理,优先选择基于计量误差最小化的运行参数。 相似文献
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针对生物质燃料挥发分测定的实际操作情况,分析了生物质燃料挥发分测定结果的影响因素,并提出了建议. 相似文献
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张立希 《石油工业技术监督》1998,14(4):19-20
我国油田气一级计量准确度,一直采用80年代中期制定的有关规范。如今,该计量准确度已与我国天然气工业发展水平不相适应。本文通过实例,对我国目前商品气量、气价、油田气计量技术及计量仪表的配套水平等进行分析,建议将我国油田气一级计量准确度从± 3%提高到±2%。 相似文献
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江苏油田在用的CWD-430双波管差压式计量装置存在结构复杂、维护工作量大:计量准确度低等缺点。影响了天然气生产数据的准确录取。引进DCS集散控制系统及高级孔板阀,实施生产工艺系统技术改造,实现了流量、压力、差压、温度信号的自动采集、计算,使计量装置的使用及维护检定更加可靠、简便,提高了天然气生产、计量自动化管理水平。 相似文献
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