一种用于核验天然气能量计量赋值数据的方法和系统与流程
未命名
09-22
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1.本发明涉及天然气能量计量领域,特别是涉及一种用于核验天然气能量计量赋值数据的方法和系统。
背景技术:
2.我国天然气管网具有分布广、多气源、用户种类多的特点。天然气进入能量计量以后,各类不同计量等级的计量系统均需要引入与能量计量相关的数据,即赋值数据。为了确保天然气能量计量数据准确可靠,必需对引入的天然气赋值数据进行核验,以便于对天然气计量和实施起到监控作用,以保证天然气上下游的交易公平、合理。
3.本技术就是在实际需求基础上,创设的一种用于核验天然气能量计量赋值数据的方法和系统,使其能对与上游供气方相对应的各管网节点或目标用户的赋值数据进行核验,能够为天然气能量计量和贸易结算提供便捷的技术手段并可实现天然气气质数据信息公开,以促进天然气交易的公平公正,成为当前业界急需改进的目标。
技术实现要素:
4.本发明要解决的技术问题是提供一种用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,使其能对与上游供气方相对应的各管网节点或目标用户的赋值数据进行核验,能够为天然气能量计量和贸易结算提供便捷的技术手段并可实现天然气气质数据信息公开,以促进天然气交易的公平公正,
5.为解决上述技术问题,本发明提供一种用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,所述方法包括如下步骤:
6.(1)数据采集步骤:通过有线或无线通讯方式在各级管网的上游供气方的天然气门站采集天然气气质数据,并将采集到的天然气气质数据发送至数据运算单元,其中天然气气质数据包括天然气实时或静态组分、天然气流量数据;
7.(2)数据运算步骤:数据运算单元根据采集到的天然气气质数据,计算得到对应时段的天然气发热量和标况密度物性参数,并加注标识信息后,通过有线或无线通讯方式发送至远程数据核验单元;
8.(3)数据核验步骤:远程数据核验单元接收数据运算单元发送的天然气气质数据物性参数运算结果,并接收各管网节点或目标用户的现场赋值数据,对现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果进行比对,计算偏差,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内。
9.进一步改进,所述天然气气质数据根据实际需求,在不同的时间间隔内由气相色谱仪、流量计算机设备输出形成,气相色谱仪输出天然气组分、发热量数据,流量计算机输出天然气流量、温度和压力数据。
10.进一步改进,所述数据运算步骤中对天然气物性参数加注标识信息为加注时间标识信息。
11.进一步改进,加注时间标识的信息数据包括:组分平均值、组分流量加权平均值、高位体积发热量平均值、高位体积发热量流量加权平均值、高位质量发热量平均值、高位质量发热量流量加权平均值以及高位发热量+相对密度值+二氧化碳值。
12.进一步改进,所述数据核验步骤中,与现场赋值数据进行比对的上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果,要考虑上游供气方与各管网节点或目标用户之间的天然气输送管道参数,且计算预设周期内的平均值,其中天然气输送管道参数包括管道内径、管道高程和管道长度;
13.核验时,若现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果的差值超出预设值,则核验得出现场赋值数据不符合要求,发出报警或提示,以调整现场赋值方式。
14.进一步改进,所述数据核验步骤中,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内的标准为:
15.流量>100000m3/h的天然气门站或大型工业用户,发热量不确定度小于0.6%为符合要求;
16.流量q在10000<q≤100000m3/h的天然气普通工业用户,发热量不确定度小于1.25%为符合要求;
17.流量q在1000<q≤10000m3/h的天然气城镇工商用户,发热量不确定度小于2.0%为符合要求;
18.天然气居民用户,根据公告发热量数据,若公告发热量小于在公告周期内所供天然气的实测平均发热量,则符合要求。
19.进一步改进,所述数据核验步骤还包括对管网节点或目标用户的天然气配套设备进行核验的步骤,天然气配套设备包括超声流量计、标准节流式流量计或流量计算机。
20.进一步改进,对超声流量计的核验方法是根据天然气组分数据和工况条件下计算得到的天然气理论声速与现场超声流量计显示的数据进行比对,依据gb/t30500-2014规定的声速偏差和最大声速差限值,用于核验现场超声流量计显示数据是否在标准规定的范围内;
21.对标准节流式流量计的核验方法是根据现场标准节流式流量计的原始设计参数与实际工况参数计算瞬时流量理论值,用于核验现场在用标准节流式流量计的仪表流量计算是否符合要求,若被核验标准节流式流量计的显示值与理论计算值的相对偏差小于流量计相对允许误差的1/3时,判定被核查流量计符合要求;再根据现场标准节流式流量计的原始设计参数与实际工况参数计算实际最大流量对应的差压理论值,用于核验节流式流量计的设计是否满足当前工况条件下的实际流量范围要求,若根据实际工况参数与实际流量最大值计算的差压小于差压变送器量程上限,判定被核查流量计的设计满足当前工况条件下的实际流量范围要求;
22.对流量计算机的核验方法是根据现场流量计算机显示的密度、高位体积发热量、高位质量发热量、工况体积流量、标况体积流量、质量流量、能量流量数据,与上游供气方运算得到的加注时间标识信息的天然气物性参数数据进行比对,用于核验现场流量计算机显示数据是否在规定的偏差范围内,若偏差小于等于gb/t18603规定的限值,判定偏差符合规定。
23.进一步改进,还包括对不同管网节点或目标用户进行身份标识的步骤,用于建立上游供气方与不同管网节点或目标用户之间的对应关系。
24.作为本发明的又一改进,还提供了一种用于核验天然气能量计量赋值数据的系统,包括:
25.数据采集单元:用于通过有线或无线通讯方式在各级管网的上游供气方的天然气门站采集天然气气质数据,完成数据采集,并将采集到的天然气气质数据发送至数据运算单元,其中天然气气质数据包括天然气实时或静态组分、天然气流量数据;
26.数据运算单元:用于根据采集到的天然气气质数据,计算得到特定时段的天然气发热量和标况密度物性参数,并加注标识信息后,通过有线或无线通讯方式发送至远程数据核验单元;
27.远程数据核验单元:设置于远端服务器,用于接收数据运算单元发送的天然气气质数据物性参数运算结果,并接收各管网节点或目标用户的现场赋值数据,对现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果进行比对,计算偏差,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内。
28.采用这样的设计后,本发明至少具有以下优点:
29.本发明用于核验天然气能量计量赋值数据的方法通过采集天然气门站中天然气气质数据,然后通过运算并进行时间标识后发送至远程数据核验单元,由远程数据核验单元再将运算数据按照有关规定或协议,与各管网节点或目标用户的天然气赋值数据进行比对,计算偏差,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否符合要求,若不符合,发出报警或提示调整赋值方式。该方法能形成对燃气公司现场赋值数据的核验和监管,更好的实现天然气能量计量,为天然气贸易结算提供有效的技术监督手段,并可实现天然气气质数据信息公开,为促进天然气交易的公平公正提供有利条件。
30.还通过对各管网节点或目标用户中天然气配套设备显示或输出数据进行核验,能及时发现各管网节点或目标用户中天然气配套设备的问题,进一步为天然气能量计量和贸易结算提供有效监管手段,确保天然气交易的公平公正。
31.本发明用于核验天然气能量计量赋值数据的系统通过数据采集单元、数据运算单元和远程数据核验单元,为核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据提供一种远程监管系统,该远程监管系统具有数据可行、信息公开、核验有效的特点,为确保公平公正的天然气能量计量和贸易结算提供有利条件。
具体实施方式
32.本实施例用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,包括如下步骤:
33.(1)数据采集步骤:通过有线或无线通讯方式在各级管网的上游供气方的天然气门站采集天然气气质数据,并将采集到的天然气气质数据发送至数据运算单元;
34.其中,天然气气质数据根据实际需求,由天然气门站等相关单位在现场或远程操控,在不同的时间间隔(秒、分、时)内由气相色谱仪、流量计算机设备输出形成。如气相色谱仪输出天然气实时或静态组分、发热量数据,流量计算机输出天然气流量、温度和压力数据。
35.(2)数据运算步骤:数据运算单元根据采集到的天然气气质数据,计算得到对应时
段的天然气发热量和标况密度物性参数,并加注标识信息后,通过有线或无线通讯方式发送至远程数据核验单元;
36.其中,对天然气物性参数加注标识信息为加注时间标识信息。
37.加注时间标识的信息数据包括:组分平均值、组分流量加权平均值、高位体积发热量平均值、高位体积发热量流量加权平均值、高位质量发热量平均值、高位质量发热量流量加权平均值以及高位发热量+相对密度值+二氧化碳值。
38.(3)数据核验步骤:远程数据核验单元接收数据运算单元发送的天然气气质数据物性参数运算结果,并接收各管网节点或目标用户的现场赋值数据,对现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果按照有关规定或协议进行比对,计算偏差,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内。
39.其中,与现场赋值数据进行比对的上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果,要考虑上游供气方与各管网节点或目标用户之间的天然气输送管道参数,且计算预设周期内的平均值,其中天然气输送管道参数包括管道内径、管道高程和管道长度。
40.核验时,若现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果的差值超出预设值,则核验得出现场赋值数据不符合要求,发出报警或提示以调整现场赋值方式。现场赋值方式可采用本领域现有的固定赋值方式或可变赋值方式,根据核验结果进行调整,以得到更准确、更可靠的赋值方式。
41.具体的,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内的标准为:
42.流量>100000m3/h的天然气门站或大型工业用户,发热量不确定度小于0.6%为符合要求,否则不符合要求,需要调整赋值方式;
43.流量q在10000<q≤100000m3/h的天然气普通工业用户,发热量不确定度小于1.25%为符合要求,否则不符合要求,需要调整赋值方式;
44.流量q在1000<q≤10000m3/h的天然气城镇工商用户,发热量不确定度小于2.0%为符合要求,否则不符合要求,需要调整赋值方式;
45.天然气居民用户,根据公告发热量数据,若公告发热量小于在公告周期内所供天然气的实测平均发热量,则符合要求,否则不符合要求,需要调整赋值方式。
46.具体实例如下:
47.某燃气公司向目标用户a供天然气,设计流量为1800m3/h,属于天然气城镇工商用户,采用天然气能量计量。该燃气公司向目标用户a采用天然气发热量固定赋值方式,实际赋值发热量为38.5mj/m3。
48.采用上述用于核验天然气能量计量赋值数据的方法对该赋值数据进行核验,即先通过有线网采集该燃气公司的上游供气方天然气气质数据,如天然气组分包括:甲烷93.99%、氮气0.37%、二氧化碳0.20%、乙烷4.34%、丙烷074%、氢气0.01%、异丁烷0.33%、氦气0.02%。将该数据发送至数据运算单元,由数据运算单元完成计算,得出其高位体积发热量为38.30093mj/m3。再由远程数据核验单元根据该用户计量系统对发热量赋值允许误差的要求(天然气城镇工商用户:流量1000<q≤10000m3/h,发热量不确定度小于2.0%。)进行核验,赋值源计算发热量38.30093mj/m3与实际赋值发热量38.5mj/m3的相对误差为0.517%,小于2.0%,所以可得出该燃气公司向该目标用户的实际发热量赋值符合要
求。
49.本实施例所述数据核验步骤还包括对管网节点或目标用户的天然气配套设备进行核验的步骤。如天然气配套设备包括超声流量计、标准节流式流量计或流量计算机。
50.具体的,对超声流量计的核验方法是根据天然气组分数据和工况条件下计算得到的天然气理论声速与现场超声流量计显示的数据进行比对,依据gb/t30500-2014规定的声速偏差(0.2%)、最大声速差限值(0.5m/s),判断被核验的超声流量计的工作状态是否正常。
51.具体实例如下:
52.某石化企业的4声道超声流量计,型号:flowsic600,出厂编号:16418449;核查记录见下表1。
53.表1超声流量计的核验结果
[0054][0055][0056]
从表1可看出,现场待核验的超声流量计显示的平均声速与计算得到的声速对比,声速偏差小于0.2%,最大声速差小于0.5m/s,据此判断该被核验的超声流量计的工作状态正常。
[0057]
对标准节流式流量计的核验方法是根据现场标准节流式流量计的原始设计参数(测量介质类型信息参数、节流件型式、管道内径、节流件开孔径)与实际工况参数(温度、压力及差压)计算瞬时流量理论值,用于核验现场在用标准节流式流量计的仪表流量计算是否符合要求。标准要求:当被核查仪表的显示值与理论计算值的相对偏差小于流量计相对允许误差的1/3时,可判定被核查流量计符合要求。
[0058]
再根据现场标准节流式流量计的原始设计参数(测量介质类型信息参数、节流件型式、管道内径、节流件开孔径)与实际工况参数(温度、压力及流量)计算实际最大流量对应的差压理论值,用于核验节流式流量计的设计是否满足当前工况条件下的实际流量范围要求。标准要求:当根据实际工况参数与实际流量最大值计算的差压小于差压变送器量程
上限,可判定节流装置的设计满足当前工况条件下的实际流量范围要求。
[0059]
具体核验示例如下:
[0060]
被核查标准节流式流量计设计参数为:测量介质为蒸汽,节流件型式为角接取压标准孔板,管道内径为203mm,节流件开孔径为102.890mm,流量计设计压力(绝)(mpa)为5.1mpa,设计温度(℃)为350℃,设计差压测量上限(pa)为16000pa,瞬时流量允许误差1%。
[0061]
该标准节流式流量计工作条件参数为:实际工作温度范围为280-350℃,实际工作压力范围为4.8-4.6mpa,实际最大流量为13000kg/h。
[0062]
通过api计算在工作条件下实际最大流量对应的差压值为13448.5pa,小于设计差压测量上限16000pa,则判定该标准节流式流量计的设计满足当前工况条件下的实际流量范围要求。
[0063]
当温度为280℃,压力为4.6mpa(表),大气压为0.1mpa,差压为12000pa时,被核查流量计显示值为13630.5kg/h,理论值为13670.45kg/h,二者相对偏差为0.29%,小于瞬时流量允许误差1%的1/3,据此判定该流量计符合要求。
[0064]
对流量计算机的核验方法是根据现场流量计算机显示的密度、高位体积发热量、高位质量发热量、标况体积流量、质量流量、能量流量数据,与上游供气方运算得到的加注时间标识信息的天然气物性参数数据进行比对,用于核验现场流量计算机显示数据是否在规定的偏差范围内。核验标准为:当偏差小于等于gb/t18603表2规定的限值,可判定偏差符合规定。
[0065]
具体核验示例如下:
[0066]
流量计算机设置参数与输入参数为:配套流量计为超声,流量信号为脉冲,脉冲当量1800/m3,温度8℃,压力6.4mpa(绝压),流量信号1110.5hz,瞬时流量单位为nm/h(0.101325mpa,20℃)。
[0067]
被核查流量计算机显示值为:工况密度为56.31kg/m,高位体积发热量为39.12mj/m3,瞬时流量为173014.00nm3/h,能量流量为6768307.68mj/h。
[0068]
根据上游供气方运算得到的加注时间标识信息的天然气物性参数数据(甲烷93.494%、氮气0.779%、乙烷4.159%、丙烷0.9144%、异丁烷0.181%、正丁烷0.214%、异戊烷0.0775%、正戊烷0.055%、己烷0.126%)与流量计算的设置参数与输入参数,调用计算模块计算的理论值:工况密度为56.1984kg/m,高位体积发热量为39.14903mj/m3,瞬时流量为173124.3884nm3/h,能量流量为6777651.8752mj/h。
[0069]
经过对比,发热量偏差为-0.07%,小于0.3%;工况密度偏差为0.19%,小于0.35%;瞬时流量偏差为-0.06%,小于1%;能量流量偏差为-0.14%,小于1%。据此判定现场流量计算机显示数据在规定的偏差范围内。
[0070]
还有,所述方法中还包括对不同管网节点或目标用户进行身份标识的步骤,用于建立上游供气方与不同管网节点或目标用户之间的对应关系,以便清楚的了解各个管网节点或目标用户的赋值数据情况和现场配套设备的使用情况。
[0071]
基于上述用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,执行该方法的用于核验天然气能量计量赋值数据的系统,包括:
[0072]
数据采集单元:设置于天然气门站现场或相关单位,用于通过有线或无线通讯方式在各级管网的上游供气方的天然气门站采集天然气气质数据,完成数据采集,并将采集
到的天然气气质数据发送至数据运算单元,其中天然气气质数据包括天然气实时或静态组分、天然气流量数据。
[0073]
数据运算单元:用于根据采集到的天然气气质数据,计算得到特定时段的天然气发热量和标况密度物性参数,并加注标识信息后,通过有线或无线通讯方式发送至远程数据核验单元。
[0074]
远程数据核验单元:设置于远端服务器,用于接收数据运算单元发送的天然气气质数据物性参数运算结果,并接收各管网节点或目标用户的现场赋值数据,对现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果进行比对,计算偏差,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内。
[0075]
本发明用于核验天然气能量计量赋值数据的方法能为天然气能量计量和贸易结算提供便捷的技术手段并可实现天然气气质数据信息公开,以促进天然气交易的公平公正。还能及时发现各管网节点或目标用户中天然气配套设备的问题,进一步为天然气能量计量和贸易结算提供有效技术手段,确保天然气交易的公平公正。
[0076]
本发明用于核验天然气能量计量赋值数据的系统为核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据提供一种远程监管系统,该远程监管系统具有数据可行、信息公开、核验有效的特点,为确保公平公正的天然气能量计量和贸易结算提供有利条件。
[0077]
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,本领域技术人员利用上述揭示的技术内容做出些许简单修改、等同变化或修饰,均落在本发明的保护范围内。
技术特征:
1.一种用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)数据采集步骤:通过有线或无线通讯方式在各级管网的上游供气方的天然气门站采集天然气气质数据,并将采集到的天然气气质数据发送至数据运算单元,其中天然气气质数据包括天然气实时或静态组分、天然气流量数据;(2)数据运算步骤:数据运算单元根据采集到的天然气气质数据,计算得到对应时段的天然气发热量和标况密度物性参数,并加注标识信息后,通过有线或无线通讯方式发送至远程数据核验单元;(3)数据核验步骤:远程数据核验单元接收数据运算单元发送的天然气气质数据物性参数运算结果,并接收各管网节点或目标用户的现场赋值数据,对现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果进行比对,计算偏差,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内。2.根据权利要求1所述的用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,所述天然气气质数据根据实际需求,在不同的时间间隔内由气相色谱仪、流量计算机设备输出形成,气相色谱仪输出天然气组分、发热量数据,流量计算机输出天然气流量、温度和压力数据。3.根据权利要求2所述的用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,所述数据运算步骤中对天然气物性参数加注标识信息为加注时间标识信息。4.根据权利要求3所述的用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,加注时间标识的信息数据包括:组分平均值、组分流量加权平均值、高位体积发热量平均值、高位体积发热量流量加权平均值、高位质量发热量平均值、高位质量发热量流量加权平均值以及高位发热量+相对密度值+二氧化碳值。5.根据权利要求4所述的用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,所述数据核验步骤中,与现场赋值数据进行比对的上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果,要考虑上游供气方与各管网节点或目标用户之间的天然气输送管道参数,且计算预设周期内的平均值,其中天然气输送管道参数包括管道内径、管道高程和管道长度;核验时,若现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果的差值超出预设值,则核验得出现场赋值数据不符合要求,发出报警或提示,以调整现场赋值方式。6.根据权利要求5所述的用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,所述数据核验步骤中,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内的标准为:流量>100000m3/h的天然气门站或大型工业用户,发热量不确定度小于0.6%为符合要求;流量q在10000<q≤100000m3/h的天然气普通工业用户,发热量不确定度小于1.25%为符合要求;流量q在1000<q≤10000m3/h的天然气城镇工商用户,发热量不确定度小于2.0%为符合要求;
天然气居民用户,根据公告发热量数据,若公告发热量小于在公告周期内所供天然气的实测平均发热量,则符合要求。7.根据权利要求1至6任一项所述的用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,所述数据核验步骤还包括对管网节点或目标用户的天然气配套设备进行核验的步骤,天然气配套设备包括超声流量计、标准节流式流量计或流量计算机。8.根据权利要求7所述的用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,对超声流量计的核验方法是根据天然气组分数据和工况条件下计算得到的天然气理论声速与现场超声流量计显示的数据进行比对,依据gb/t30500-2014规定的声速偏差和最大声速差限值,用于核验现场超声流量计显示数据是否在标准规定的范围内;对标准节流式流量计的核验方法是根据现场标准节流式流量计的原始设计参数与实际工况参数计算瞬时流量理论值,用于核验现场在用标准节流式流量计的仪表流量计算是否符合要求,若被核验标准节流式流量计的显示值与理论计算值的相对偏差小于流量计相对允许误差的1/3时,判定被核查流量计符合要求;再根据现场标准节流式流量计的原始设计参数与实际工况参数计算实际最大流量对应的差压理论值,用于核验节流式流量计的设计是否满足当前工况条件下的实际流量范围要求,若根据实际工况参数与实际流量最大值计算的差压小于差压变送器量程上限,判定被核查流量计的设计满足当前工况条件下的实际流量范围要求;对流量计算机的核验方法是根据现场流量计算机显示的密度、高位体积发热量、高位质量发热量、工况体积流量、标况体积流量、质量流量、能量流量数据,与上游供气方运算得到的加注时间标识信息的天然气物性参数数据进行比对,用于核验现场流量计算机显示数据是否在规定的偏差范围内,若偏差小于等于gb/t18603规定的限值,判定偏差符合规定。9.根据权利要求1所述的用于核验天然气能量计量赋值数据的方法,其特征在于,还包括对不同管网节点或目标用户进行身份标识的步骤,用于建立上游供气方与不同管网节点或目标用户之间的对应关系。10.一种用于核验天然气能量计量赋值数据的系统,其特征在于,包括:数据采集单元:用于通过有线或无线通讯方式在各级管网的上游供气方的天然气门站采集天然气气质数据,完成数据采集,并将采集到的天然气气质数据发送至数据运算单元,其中天然气气质数据包括天然气实时或静态组分、天然气流量数据;数据运算单元:用于根据采集到的天然气气质数据,计算得到特定时段的天然气发热量和标况密度物性参数,并加注标识信息后,通过有线或无线通讯方式发送至远程数据核验单元;远程数据核验单元:设置于远端服务器,用于接收数据运算单元发送的天然气气质数据物性参数运算结果,并接收各管网节点或目标用户的现场赋值数据,对现场赋值数据与上游供气方计算得到的天然气气质数据物性参数运算结果进行比对,计算偏差,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内。
技术总结
本发明公开了一种用于核验天然气能量计量赋值数据的方法和系统,属于天然气能量计量领域。该方法包括:通过有线或无线方式在各级管网的上游供气方的天然气门站采集天然气气质数据,并将采集到的天然气气质数据通过数据运算单元计算,得到对应时段的天然气发热量和标况密度物性参数,并加注标识信息,再通过远程数据核验单元将其与各管网节点或目标用户的现场赋值数据进行比对,计算偏差,核验各管网节点或目标用户的现场赋值数据是否在规定范围内。还包括对管网节点或目标用户的天然气配套设备进行核验的步骤。本发明能为天然气能量计量和贸易结算提供便捷的技术手段并可实现天然气气质数据信息公开,以促进天然气交易的公平公正。的公平公正。
技术研发人员:黄呈帅 李波 孙秀卿 寇睫敏 惠亚妮 陈欣菲 李萌 王静 胡项飞 杨天龙
受保护的技术使用者:陕西省天然气股份有限公司
技术研发日:2023.06.20
技术公布日:2023/9/20
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