BE813640A - Detecteur de film d'hydrocarbure pour eaux calmes et agitees. - Google Patents

Detecteur de film d'hydrocarbure pour eaux calmes et agitees.

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BE813640A BE143130A BE143130A BE813640A BE 813640 A BE813640 A BE 813640A BE 143130 A BE143130 A BE 143130A BE 143130 A BE143130 A BE 143130A BE 813640 A BE813640 A BE 813640A
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Description


   <EMI ID=1.1> 

  
Le détecteur de la présente invention emporte un appareil élec-

  
 <EMI ID=2.1> 

  
générale sur toute nappe d'eau dont il importe de contrôler l'éventuelle

  
pollution par dès nappes flottantes d'hydrocarbure.. 

  
 <EMI ID=3.1> 

  
sensibles à la différence de conductivité électrique entre l'eau et les hydro-

  
 <EMI ID=4.1> 

  
qu'à une profondeur égale à l'épaisseur du fila à partir de laquelle on souhaite l'alarme. Le courant de détection, généralement très faible, traverse

  
 <EMI ID=5.1> 

  
électronique, généralement confondu avec la source de courant; élabore l'alarme dès que le courant de détection descend en-dessous d'un seuil prédétermina.

  
 <EMI ID=6.1> 

  
tion indépendante des variations du niveau de la nappe d'eau. Ces appareils

  
fonctionnent généralement en eaux calmes, mais donnent lieu à de faussée aler-

  
 <EMI ID=7.1> 

  
seur très fine sur les erux calmes,et d'autre part,l'élimination des fausses

  
alertes en eaux agitées.

  
Ces fausses alertes proviennent de l'émersion temporaire de l'électrode 1

  
 <EMI ID=8.1> 

  
intempestives, de corps étrangers flottants à proximité de l'électrode-.

  
L'énumération qui vient d'être faite des difficultés à surmonter

  
fait comprendre que jusqu'à présent il n'existait pas d'appareil susceptible 

  
 <EMI ID=9.1> 

  
doit pouvoir remédier à cette lacune. 

  
 <EMI ID=10.1> 

  
consiste à prévoir que la -sonde flottante comprenne un flotteur de détection porteur de 1 'électrode remarquable par sa petite taille et par le fait que les moyens de guidage avec lesquels on le fait coopérer en vue d'éviter sa

  
 <EMI ID=11.1> 

  
et d'osciller quelque peu autour de la position verticale.

  
Le point fondamental de l'invention réside cependant dans la forme de jupe que l'on donne à l'électrode, en sorte qu'elle coiffe le flotteur de détection dont il vient d'être question et descende jusqu'à l'eau en au moins trois points bien répartis dans la zone périphérique au flotteur de détection.

  
 <EMI ID=12.1> 

  
ses que l'on a délibérément poussées à l'extrême.

  
La première de ces hypothèses est celle d'une eau parfaitement calme, le fond d'un. puits par exemple : l'immobilité a pour corollaire la permanence de l'alarme, si bien que dans le cas actuel la finesse du film détectable devient le seul objectif recherche.

  
Cette précision résultera de la parfaite horizontalité du plan  que détermine le bord inférieur de la jupe et d'un ajustement précis de  l'immersion de ce bord jusqu'à la très faible épaisseur du film d'hydro-  carbure. Une construction en symétrie axiale de l'enseoble que constituent le flotteur de détection et son électrode,et la disposition d'un lest, place  aussi bas que possible sur une longue tige prolongeant le flot&#65533;ur vers le. 

  
 <EMI ID=13.1> 

  
chimède pour une perturbation minime.,  Les variations de niveau de l'eau du puits exigent la liberté exempte de

  
 <EMI ID=14.1> 

  
Eux coulisses à prévoir pour guider le flotteur contre la dériva ou la rotatien. On placera ces coulisses avantageusement sous le niveau de l'eau en

  
 <EMI ID=15.1> 

  
Pour en terminer avec cette première hypothèse d'un puits, on imagine une perturbation, poussée du doigt par exemple, qui ferait osciller le flotteur pendant quelque temps. Tant que dureront 'les mouvements d'oscillation, la détection de l'alarme sera interrompue, la jupe crevant le film

  
 <EMI ID=16.1> 

  
térêt de l'appareil électronique à mémoire peut être pris en considération. 

  
On examine maintenant, en tant que deuxième hypothèse, le cas d'une mare sur laquelle le vent crée des petites vagues que l'on suppose  distantes de 20 cm. de crête à crête. On suppose encore, afin de faire un  raisonnement par l'absurde, que l'on dispose d'un flotteur de détection visiblement trop grand, portant par exemple une électrode-jupe de 60 cm.de diamè-

  
 <EMI ID=17.1> 

  
crêtes de vagues, crèvera en plusieurs endroits un film d'hydrocarbure suppo- 

  
sé très fin. 

  
Cette image montre qu'il y a lieu de miniaturiser le flotteur de détection autant qu'il est possible de le faire. Néanmoins dès que les portejupes ont un diamètre inférieur à 100 irai. , les vagues courtes qui pourraient

  
les lécher ont une hauteur suffisamment réduite pour ne pas gêner la détec- 

  
 <EMI ID=18.1> 

  
Dans le cas qui vient d'être examiné, on avait négligé l'inclinai- 

  
 <EMI ID=19.1> 

  
mètre porté par le flanc oblique d'une très grande vague de l'Océan Pacifique. = On suppose encore que le flanc de la vague est bien lisse et que le vent,qui  vient de tomber, n'y imprime aucune ride secondaire. Le flotteur est moins  incliné que ne l'est le flanc de la vague, la position de son lest contri- 

  
 <EMI ID=20.1>  grande vague. Il est bon que le guidage du flotteur lui permette alors d'osciller et d'entretmir quelque peu, en vertu de son inertie pendulaire,

  
les impulsions d'oscillation reçues au moment du creux et du sonnet afin

  
de multiplier les occasions du parallélisme de la jupe et du plan. Il est heureux par ailleurs que le flanc d'une grande vague ne soit jamais aussi lisse qu'on l'a supposé et que le flotteur soit secoué par des. vagues secondaires de petite amplitude.

  
Le raisonnement ci-dessus revenait à admettre que la condition nécessaire à l'alarme pour un film mince revenait au parfait parallélisme

  
du plan d'eau et du bord de la jupe. Cependant si l'on entend détecter un

  
film infiniment mince, la condition nécessaire est plus sévère encore : les deux plans dont on vient de parler doivent être non seulement parallèles

  
mais encore tous deux horizontaux, afin d'éliminer l'erreur d'obliquité en vertu de laquelle la profondeur d'immersion de la jupe est à corriger par le cosinus de l'angle d'inclinaison. En vue de corriger cette erreur angulaire et d'améliorer la précision dans le cas de la grande vague, on recommande de faire flotter le flotteur de détection au sein d'un flotteur auxiliaire qui délimite

  
 <EMI ID=21.1> 

  
par temps calme le même niveau moyen que l'eau ambiante. Une au moins des communications est prévue à cheval sur ce niveau moyen de façon à permettre l'entrée du film d'hydrocarbure dans le bassin flottant.

  
Le flotteur auxiliaire est constitué par des corps flottants dispo-

  
 <EMI ID=22.1> 

  
nées pour la construction du flotteur de détection restent d'application  construction légère, lest aussi bas que possible, moyens de guidage contre la rotation et la dérive sous le niveau de l'eau avec liberté de mouvements verticaux et d'oscillations relatives- 

  
Si nécessaire, on placera ce flotteur auxiliaire au sein d'un bassin déterminé par un second flotteur auxiliaire plus grand, et ainsi de suite. Chaque flotteur est un peu coins incliné que le plan moyen de l'eau qui le porte, l'eau de chaque bassin ayant une tendance générale à être en moyenne moins inclinée que le bassin qui la contient. On comprend que si l'on raisonne statistiquement, on finira par avoir plus de chance de trouver un niveau d'eau horizontal dans le bassin le plus_.intérieur de l'ensemble. 

  
Il est clair, que c'est au bassin le plus extérieur qu'il y a lieu de fixer les moyens de coopération en vue des guidages avec les points fixes.

  
 <EMI ID=23.1> 

  
liaires et l'on attache l'ancre au bassin auxiliaire extérieur. On dispose sur ce bassin une couverture cettant l'ensemble à l'abri du vent. Oa prend les dis-

  
 <EMI ID=24.1>  

  
 <EMI ID=25.1> 

  
flotteur auxiliaire. Il est en effet exceptionnel que l'on rencontre un cas pratique dans lequel ce flotteur auxiliaire ce se justifierait pas.

  
Même dans un puits les variations de niveau sont habituellement trop grandes pour qu'il soit possible de concevoir des moyens de guidage fixes coopérant directement avec le petit flotteur de détection.

  
La figure 1 représente en coupe une exécution particulière d'un flotteur de détection reposant sur de l'eau calme. La profondeur  d'inversion de l'électrode en forme de jupe (11) est finement: ajustée

  
par la vis (13) et bloquée à la valeur désirée par le contre-écrou (14).  On a placé le lest (12) aussi bas que possible sur la longue tige (15)

  
qui sert de quille au flotteur. On remarque une petite pièce excentrée (16)

  
à ajuster en position par le serrage de la vis (17). Cette pièce (16) constitue un balourd destiné à compenser les imperfections de centrage dans la fabrication; l'ajustement se fait en plaçant le flotteur sur un plan d'eau

  
 <EMI ID=26.1> 

  
d'immersion de l'électrode rigoureusement constante sur tout son pourtour.

  
La figure 2 est une coupe dans le flotteur de la figure 1 au niveau d'une plaque de guidage (18) qui appartient soit au premier des flotteurs auxiliaires entourant le flotteur de détection, soit à la masse fixe dans les cas exceptionnellement faciles. Oa a prévu en (19) un jeu <EMI ID=27.1> 

  
traînerait des noeuds dans le fil électrique très fin et très souple (21)  qui relie l'élsctrode (11) à l'appareil de détection (23) dont on a relié <EMI ID=28.1>  La figure 3 représente une autre exécution variante du flotteur de détection. Elle comporte une électrode-jupe déterminée par trois bras <EMI ID=29.1> 

  
phérique au flotteur. 

  
On préférera cependant l'exécution variante de la figure 1 qui

  
 <EMI ID=30.1>  

  
La figure 4 représente cette sonde flottante en coupe, alors qu'elle  <EMI ID=31.1> 

  
coupa verticale, mais sur le flanc d'une longue vague. 

  
La figure 5 est une vue en plan. 

  
 <EMI ID=32.1> 

  
Ce flotteur est pourvu d'une couverture (53), mettant les flotteur*  qu'il contient à l'abri du vent.. 

  
 <EMI ID=33.1> 

  
Ce niveau doyen d'eau est horizontal dans le cas de la figure 4 . Par  contre, il constitue une ligne brisée, dont la pente décroît au fur et  mesure qu'on se rapproche du centre de la sor&#65533;e dans le cas de la figure 6. 

  
 <EMI ID=34.1> 

  
dans chacun des bassins qui se suivent serait fort difficile à faire si  l'on entendait en suivre l'évolution à chaque moment.

  
On remarque que chaque flotteur auxiliaire est perte par des corps légère

  
 <EMI ID=35.1> 

  
 <EMI ID=36.1> 

  
(57a) à placer dans des quilles multiples. 

  
 <EMI ID=37.1>   <EMI ID=38.1> 

  
tion de plusieurs impulsions d'alarme. -

  
On voit par les exemples illustrés aux figures qu'il y aura 

  
lieu de proportionner le nombre de flotteurs auxiliaires à la difficulté du. 

  
cas. Pour les eaux réputées calaos, l'exécution avec un seul flotteur auxi&#65533; 

  
 <EMI ID=39.1> 

REVENDICATIONS 

  
1. Détecteur de fila d'hydrocarbure sur les eaux, du type fonctionnant par 

  
mesure de la conductivité électrique de la couche superficielle, comportant  d'une part, une sonde flottante et d'autre part, un appareil électronique élaborant l'alarme, caractérisé en ce que la sonde flottante cocporte un

  
 <EMI ID=40.1> 

  
ment et d'osciller quelque peu autour de sa position verticale, surmonté d'une électrode en forme de jupe qui le coiffe.en descendant jusqu'au liquide en au moins trois points répartis dans sa zone périphérique, et caractérisé, pour ce qui concerne l'appareil électronique, en ce que ledit appa-

  
 <EMI ID=41.1> 

  
que celles-ci sont fugitives.

Claims (1)

  1. 2. Sonde flottante du détecteur suivant la revendication 1, caractérisée en
    ce qu'on a placé le flotteur de détection dans un bassin d'eau délimité <EMI ID=42.1>
    flotteur auxiliaire au sein d'un second flotteur auxiliaire, et ainsi de suite.
    3. Sonde flottante suivant revendication 2, caractérisée en ce que l'on fait
    coopérer le flotteur situé le plus à l'extérieur de la sonde avec des moyens de guidage solidaires des masses fixes et en ce que l'on dispose sur ce flotteur le plus extérieur les coyens de protection contre le vent, la pénétra-
    <EMI ID=43.1>
    quelles on fixe des lests. <EMI ID=44.1>
    tion et la dérive relatives entre flotteurs ou par rapport aux masses
    .fixes, tandis que dans le cas du flotteur extérieur,ils peuvent être <EMI ID=45.1>
    tions de centrage de la fabrication.
    7..Sonde flottante suivant revendication 1, et éventuellement 6, caractérise
    <EMI ID=46.1>
    se par une bande de métal continue sur toute sa périphérie.
    8. Appareil électronique du détecteur suivant la revendication 1, caracté-
    <EMI ID=47.1>
    l'alarme définitive qu'après la répétition de plusieurs impulsions d'alar
BE143130A 1974-04-12 1974-04-12 Detecteur de film d'hydrocarbure pour eaux calmes et agitees. BE813640A (fr)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0010035A1 (fr) * 1978-09-25 1980-04-16 QUADRIVIUM TECHNIQUES AVANCEES Société à responsabilité limitée dite: Procédé et dispositif de détection d'élément d'impureté surnageant à la surface d'une étendue d'eau
FR2525986A1 (fr) * 1982-05-03 1983-11-04 Emhart Ind Ensemble de flottage pour capteurs d'hydrocarbures

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EP0010035A1 (fr) * 1978-09-25 1980-04-16 QUADRIVIUM TECHNIQUES AVANCEES Société à responsabilité limitée dite: Procédé et dispositif de détection d'élément d'impureté surnageant à la surface d'une étendue d'eau
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