Назначение
Описание
Технические характеристики
Знак утверждения типа
Комплектность
Поверка
Сведения о методах измерений
Нормативные документы
Назначение
Анализаторы серы общей рентгеноабсорбционные в потоке нефти/нефтепродуктов при высоком давлении NEX XT SA (далее — анализаторы NEX XT SA) предназначены для измерений массовой доли серы общей в потоке нефти/нефтепродуктов.
Описание
Принцип действия анализаторов NEX XT SA основан на измерении изменения интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через нефть/нефтепродукт. Интенсивность сигнала обратно пропорциональна массовой доле серы общей. Энергия рентгеновского излучения оптимизирована таким образом, что коэффициент абсорбции рентгеновского излучения для серы много выше, чем для любых других более легких элементов, составляющих матрицу анализируемой жидкости.
Измерение интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через нефть/нефтепродукт, происходит через окна проточной кюветы. Секция проточной кюветы -это труба из нержавеющей стали с окнами, выполненными из бериллия металлического и имеющими специальное покрытие, предохраняющее от эрозии.
Окна расположены одно против другого и находятся на одной линии с источником и детектором, хорошо пропускают рентгеновское излучение и способны выдерживать высокие давление до 1104 кПа и температуру до 200 °С.
Конструктивно анализатор NEX XT SA состоит из измерительной части, имеющей взрывозащищенное исполнение и состоящей из проточной кюветы, детектора и генератора рентгеновского излучения и блока электроники, соединяемого кабелями с измерительной частью. Измерительная часть находится в помещении с нормальными условиями измерений (операторная) и состоит из обрабатывающей и управляющей электроники на базе Siemens TR177B и PLC Siemens S7-1200. Длина кабелей, соединяющих измерительную часть с блоком электроники может достигать 200 м.
Имеется возможность подключения плотномера, встраиваемого в трубопровод последовательно или параллельно проточной кювете, чтобы анализатор NEX XT-SA мог автоматически корректировать детектируемое рентгеновское излучение на любые изменения в плотности потока нефти/нефтепродукта. Плотномер должен иметь аналоговый выход на (4-20) мА и обеспечивать погрешность измерения плотности потока нефти/нефтепродукта не более ±0,0005 г/см . Плотномер может поставляться по отдельному заказу.
Анализатор NEX XT SA обладает функцией ввода поправки на содержание воды в нефти/нефтепродукте при наличии ввода аналогового сигнала от внешнего влагомера.
Анализатор NEX XT SA рассчитывает массовую долю серы общей и готовит отчет для системы контроля пользователя. Расчет соответствия между числом зарегистрированных импульсов и массовой доли серы общей в пробе проводится по градуировочному графику, занесенному в память анализатора.
Вывод информации о массовой доле серы общей осуществляется на дисплей и в виде аналогового сигнала, например, (4-20) wA. Имеется последовательный интерфейс RS485 MODBUS.
Фото общего вида анализатора NEX XT SA приведено на рисунке.
Таблица 1
Идентификационные данные (признаки) |
Значение |
Идентификационное наименование ПО |
NEX XT (реализовано в пользовательском интерфейсе Siemens TR177B и PLC Siemens S7-1200) |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
— |
Цифровой идентификатор ПО |
— |
Другие идентификационные данные |
— |
Влияние программного обеспечения учтено изготовителем при нормировании метрологических характеристик. Конструкция средства измерения (СИ) исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений: «высокий» по Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Таблица 2
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
Диапазон измерения массовой доли серы общей, % |
от 0,02 до 6,0 |
Предел обнаружения массовой доли серы общей, %: — при экспозиции 30 с; — при экспозиции 100 с |
0,007 0,004 |
Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной составляющей относительной погрешности измерения массовой доли серы общей в диапазоне, %: — от 0,02 до 0,20 % включ.; — св. 0,20 до 6,0 % включ. |
2,0 1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массовой доли серы общей в диапазоне, %: — от 0,02 до 0,20 % включ.; — св. 0,20 до 6,0 % включ. (при встроенном в трубопровод плотномере) |
±5,0 ±3,5 |
Время установления рабочего режима, мин, не более |
30 |
Давление в потоке, кПа (бар) |
1-104 (100) |
Рентгеновская трубка |
Анод: Pd |
Масса, кг, не более: — измерительная часть; — блок электроники |
118 10 |
Г абаритные размеры, мм, не более (ширина х высота х длина): — измерительная часть; — блок электроники. Расстояние от фланца до фланца измерительной части, мм Максимальное удаление блока электроники от измерительной части, м |
735 х 530 х 315 355 х 330 х 175 700 200 |
Питание электрического тока |
|
— напряжение, В |
220±22 |
— ток, А |
2,9 |
— частота, Гц |
от 47 до 63 |
Условия эксплуатации: |
|
— температура окружающего воздуха, °С |
от 0 до 43 |
— относительная влажность окружающего |
|
воздуха при температуре 25 °С (без |
|
конденсации влаги), %, не более |
95 |
— атмосферное давление, кПа |
от 84 до 106,7 |
Маркировка взрывозащиты |
1 Ex d [ia] IIB T3 Gb X |
Знак утверждения типа
наносится на титульный лист «Руководства по эксплуатации» печатным способом и на этикетку, которую крепят на лицевой панели блока электроники методом наклейки.
Комплектность
Таблица 3
№ |
Наименование изделия и его обозначение |
Номер (шифр) документа |
Количество |
1 |
Анализатор серы общей рентгеноабсорбционный в потоке нефти/нефтепродуктов при высоком давлении NEX XT SA |
— |
1 шт. |
2 |
Программное обеспечение |
Пользовательский интерфейс Siemens TP177B и PLC Siemens S7-1200 |
1 экз. |
3 |
Руководство по эксплуатации |
РЭ |
1 экз. |
4 |
Методика поверки |
МП 50-223-2015 |
1 экз. |
Поверка
осуществляется по документу МП 50-223-2015 «ГСИ. «Анализаторы серы общей рентгеноабсорбционные в потоке нефти/нефтепродуктов при высоком давлении NEX XT SA. Методика поверки», утвержденному ФГУП «УНИИМ» 12.07.2016 г.
Основные средства поверки:
— стандартные образцы массовой доли серы в минеральном масле — ГСО 8611-2004 (комплект SMO10HL). Аттестованные значения массовой доли серы в СО находятся в диапазоне от 0,1000 до 5,000 %. Границы относительной погрешности аттестованного значения СО составляют ±2,0 %;
— стандартный образец массовой доли серы в минеральном масле с индексом SMO 10-0,02 из комплекта SMO 10 — ГСО 8610-2004. Аттестованное значение массовой доли серы в СО составляет 0,0200 %. Границы относительной погрешности аттестованного значения СО составляют ±3,0 %.
— анализаторы рентгенофлуоресцентные лабораторные, прошедшие поверку и калибровку в установленном порядке и по результатам калибровки, имеющие относительную погрешность измерений массовой доли серы общей в диапазоне от 0,02 до 0,02 % не более ±5,0 %
и в диапазоне от 0,2 до 6,0 % не более ±3,5 % (например, анализатор с регистрационным номером в Государственном реестре средств измерений № 14921-07).
Место нанесения знака поверки указано на рисунке.
Сведения о методах измерений
ГОСТ Р 50442-92 Нефть и нефтепродукты. Рентгенофлуоресцентный метод определения
серы.
ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.
Методика измерений, представлена в «Руководстве по эксплуатации».
Нормативные документы
Техническая документация изготовителя “Applied Rigaku Technologies, Inc.”, США.
Rigaku’s NEX XT is the next generation process gauge for high-level total sulfur measurement (0.02% to 6% S) of crude, bunker fuel, fuel oils, and other highly viscous hydrocarbons, including residuums.
On-Line, real-time total sulfur gauge
This versatile, compact and robust X-ray Transmission / Absorption (XRT / XRA) process gauge is specifically optimized for the total sulfur analysis needs of refineries, pipelines, blending operations, bunkering terminals and other storage facilities. Applications for the NEX XT include bunker fuel blending to meet MARPOL Annex VI sulfur restrictions, interface detection of different grade fuels delivered via pipelines, refinery feedstock blending and monitoring, and the quality monitoring of crude at remote collection and storage facilities.
X-ray Transmission / Absorption (XRT / XRA) Method
X-ray Transmission (XRT) gauging has long been an accepted technique for the measurement of total sulfur (S) in heavy hydrocarbon process streams. Whether used for pipeline switching, crude oil blending or to assay or blend marine and bunker fuels, the Rigaku NEX XT XRT process analyzer is well suited to rigorous process environments, with pressures up to 1480 psig and temperature up to 200°C. X-ray transmission gauging involves measuring the attenuation of a monochromatic X-ray beam at a specific energy (21 keV) that is specific to sulfur (S). In practice, a process stream passes through a flowcell where sulfur (S), in the hydrocarbon matrix, absorbs X-rays transmitted between an X-ray source and detector. The recorded X-ray intensity is inversely proportional to the sulfur concentration, thus the highest sulfur levels transmit the least X-rays.
NEX CG II Application Notes
2095 CG II – Ultra-low Sulfur in Diesel
2095 CG II – Ultra-low Sulfur in Diesel
2099 CG II – Mn in Gasoline by ASTM D5059
3000 CG II – S in Gasoline for US EPA Tier 3 Standards
3001 CG II – Pb in Gasoline by ASTM D5059
3051 CG II — Cement and ASTM C114
NEX CG Legacy Documents
1011 CG – Trace Elements in Water
1023 CG – PVC Resins
1025 CG – Lubricating Oils (FP)
1033 CG – Chlorine & RoHS
1034 CG – Analysis of Rocks
1054 CG – Thin Films on Si-Wafers
1061 CG – Heavy Elements on Air Filters
1095 CG – Catalysts in Auto Converters
1099 CG – Elements in Coal (FP)
1103 CG – Nickel Ore Processing
1108 CG – Analysis of Limestone
1241 CG – Analysis of Gemstones
1279 CG – Analysis of Animal Feeds
1290 CG – Analysis of Coal Fly Ash
1385 CG – Agri Soils and Plants
1472 CG – Soda-lime Glass
1495 CG – Pb/Zn Ore
1740 CG – Brake Pads & Raw Material Mixtures
1792 CG – Additives in Lube Oils ASTM D7751
1853 CG – Analysis of Fiberglass
1869 CG – Ni Laterite Ore
1884 CG – Alloy Powders for 3D Printing
1951 CG – Analysis of Air Filters
1970 CG – Metals in Crude & Resid ASTM D8252
1994 CG – Material Identification
NEX DE Series Application Notes
1521 DE – S, Ca, V, Fe, Ni in Crude Oil
1537 DE – Gold Processing
1549 DE – Metals in Aerosols on Air Filters
1550 DE VS – Pb-free Solder
1575 DE – Silver & Copper in Ore
1576 DE – Gold Recovery
1602 DE VS – RoHS PE
1658 DE – Analysis of ULSD
1693 DE – Ni:Fe Metallurgy
1720 DE VS – Electroless Nickel Plating
1748 DE – Finished Portland Cement
1846 DE – Carbon Black
1856 DE – Additives in Lube Oil
1915 DE – Nuclear Cooling Water Filters
1923 DE – Organic Chlorides in Crude ASTM D4929
1933 DE – Pd Catalyst in Pharmaceuticals
1978 DE – Alloy Powders for Metal 3D Printing
1994 DE – Material Identification
2000 DE VS – Industrial Forensics
3074 DE – Air Filter Detection Limits
NEX QC Application Notes
NEX QC⁺ Application Notes
1272 QC⁺ – Diesel: Sulfur in ULSD
1273 QC⁺ – Oxides in Finished Cement
1299 QC⁺ – Gold Processing
1312 QC⁺ – Analysis of Lubricating Oils
1323 QC⁺ – S, V and Ni in Crude Oil
1331 QC⁺ – S & Cl in Crude Oil
1343 QC⁺ – Arc Furnace Slag
1352 QC⁺ – Clay Analysis
1366 QC⁺ – Metals in Ni Ore
1419 QC⁺ – S, Cl & Ash in Coal
1420 QC⁺ – Cl & Ash in Biomass
1422 QC⁺ – Si on Paper/Plastic
1442 QC⁺ – Lead in Gasoline
1480 QC⁺ – Iron Concentrates
1491 QC⁺ – Iron in Milk Powder
1507 QC⁺ – S, Cl in Activated Carbon
1527 QC⁺ – P in Coal
1552 QC⁺ – Minerals in Grass
1559 QC⁺ – Low Si on Plastic
1587 QC⁺ – MgO & P2O5 in Phosphate Rock
1592 QC⁺ – Analysis of Complex Lube Oils
1595 QC⁺ QuantEZ – Metals & Alloys (FP)
1606 QC⁺ – Cr on Aluminum
1614 QC⁺ – Oxides in Limestone
1619 QC⁺ – Ti on Aluminum
1626 QC⁺ – Dolomite
1631 QC⁺ – Zr on Aluminum
1654 QC⁺ QuantEZ – Academia & Teaching
1705 QC⁺ QuantEZ – Elements in Polypropylene
1760 QC⁺ – Manganese in Gasoline
1769 QC⁺ QuantEZ – Mud Logging
1812 QC⁺ – Phosphorus on Steel
1834 QC⁺ – Titanium on Steel
1858 QC⁺ QuantEZ – P2O5 & K2O in Fertilizers
1877 QC⁺ – TiO2 & ZnO in Lotions
1893 QC⁺ – Pb in Gasoline by ASTM D5059
1942 QC⁺ – Metals in Crude & Resid ASTM D8252
1943 QC⁺ QuantEZ – Pt, Pd, Rh in Recycled Auto Cats
1984 QC⁺ QuantEZ – Cl, Pb & Metals in Refuse Derived Fuel
1994 QC⁺ QuantEZ – Material Indentification
2039 QC⁺ – Cl & S in Waste Oil & Used Oil
Process Application Notes
1059 XT – Sulfur in Oil
1306 OL – Chemical Baths
1336 OL – Gold Processing
1337 OL – Cu Treatment Solution
1535 OL – S in Fuel
1539 OL – Co, Br, Mn in TPA & PTA
Принцип действия анализаторов NEX XT основан на измерении изменения интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через нефть/нефтепродукт. Интенсивность сигнала обратно пропорциональна массовой доле серы общей. Энергия рентгеновского излучения оптимизирована таким образом, что коэффициент абсорбции для серы много выше, чем для любых других более легких элементов, составляющих матрицу анализируемой жидкости, и не зависит от соотношения С/Н (углерод/водород).
Измерение массовой доли серы общей в потоке нефти и/или нефтепродуктов проходит в проточной кювете. Проточная кювета — это труба из нержавеющей стали с «окнами», выполненными из бериллия и имеющими специальное покрытие, предохраняющее от эрозии. Окна расположены одно против другого, находятся на одной линии с источником и детектором, хорошо пропускают рентгеновское излучение и способны выдерживать высокие давление до V104 кПа (1480 psig) и температуру до 200 °С.
Имеется ввод сигнала от плотномера, встраиваемого в трубопровод перед или параллельно проточной кювете, чтобы анализатор NEX XT мог автоматически корректировать детектируемое рентгеновское излучение на любые изменения в плотности потока неф-ти/нефтепродукта, поскольку вариации плотности анализируемой жидкости оказывают влияние на результаты измерений серы общей. Плотномер должен иметь аналоговый выход на (4-20) мА и обеспечивать погрешность измерения плотности потока неф-ти/нефтепродуктов не более ± 0,0001 г/см3. Плотномер может поставляться по отдельному заказу. Анализатор NEX XT обладает функцией ввода поправки на содержание воды в нефти при наличии ввода аналогового сигнала от внешнего влагомера.
Анализатор NEX XT рассчитывает массовую долю серы общей и готовит отчет для системы контроля пользователя. Расчет соответствия между числом зарегистрированных импульсов и массовой долей серы общей в пробе проводится по градуировочной зависимости, занесенной в память анализатора NEX XT и рассчитанной по стандартным образцам состава. Вывод информации о массовой доле серы общей осуществляется на дисплей и в виде аналогового сигнала, например (4-20) мА. Имеется последовательный интерфейс RS485 MODBUS.
Анализаторы NEX XT конструктивно состоят из проточной кюветы, рентгеновской трубки мощностью не более 4 Вт, сцинтилляционного детектора в паре с фотоэлектронным умножителем и электроники на базе PLC Siemens. Фото общего вида анализатора NEX XT приведено на рисунке 1.
Место для размещения наклейки
Место для
пломбирования
Рисунок 1 — Общий вид анализатора NEX XT
■ ® ^■1 III 1 |
| ш» N* I»jW |
|
BKJIK? W |
вИв^ .■ J |
‘i |
Йу _ С |
||
ОПИСАНИЕ
Описание
Rigaku NEX XT универсальный, компактный и надежный рентгеноабсорбционный поточный анализатор специально оптимизирован для анализа Серы (от 0.02 до 6%) в сырой нефти, бункерном топливе, мазутах и других высоковязких углеводородах, включая остаточные нефтепродукты, в нефте- и продукто- проводах, при операциях смешения, на бункеровочных терминалах. Применения включают операции смешения бункерного топлива для соответствия ограничениям по сере в MARPOL Приложение VI, определение смены сорта дизтоплива в продуктопроводе, контроль качества входящего сырья при нефтепереработке и при хранении нефти и других высоковязких углеводородов.
В рентгеноабсорбционном (XRT) поточном анализаторе Rigaku NEX XT технологический поток проходит через проточную ячейку, где сера в углеводородной матрице поглощает рентгеновские лучи, проходящие между рентгеновским источником и детектором (см. рисунок слева). Измеренная интенсивность рентгеновских лучей
обратно пропорциональна концентрации серы.
Rigaku NEX XT разработан в полном соответствии с высокими давлениями и экстремальными температурами, присутствующими в магистральных трубопроводах и узлах смешения. Среди других его ключевых особенностей упрощенный пользовательский интерфейс, автоматическая компенсация плотности, автоматическая компенсация воды, защита паролем, стандартная платформа для передачи данных о содержании серы, воды и плотности в заводскую систему управления.
Преимущества
- Компактный дизайн без ежедневного обслуживания
- До 100 атм и 200оС
- Настраиваемая пользователем частота обновления данных
- Не требуется пробоподготовка и система возврата
- Без изотопов
- Рентгеноабсорбционный метод
Сферы применения
Для анализа серы в сырой нефти, бункерном топливе, мазутах и других высоковязких углеводородах, включая остаточные нефтепродукты, в нефте- и продукто- проводах, при операциях смешения, на бункеровочных терминалах.
Преимущества нашей компании
- Более 20 000 товаров в нашем каталоге
- 6 лет на рынке оборудования и аксессуаров для лабораторий и промышленных предприятий
- Более 1000 реализованных проектов по России и СНГ
- Собственное сервисное обслуживание
- Быстрая доставка по России, СНГ и всему миру
- Бесплатное обучение использования приборов