CN101118215A - 适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法 - Google Patents

适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101118215A
CN101118215A CN 200710045770 CN200710045770A CN101118215A CN 101118215 A CN101118215 A CN 101118215A CN 200710045770 CN200710045770 CN 200710045770 CN 200710045770 A CN200710045770 A CN 200710045770A CN 101118215 A CN101118215 A CN 101118215A
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
infrared
infrared spectrum
sample gas
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 200710045770
Other languages
English (en)
Other versions
CN100561195C (zh
Inventor
毕东杰
陆永钢
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai SK Petroleum Equipment Co Ltd
Original Assignee
Shanghai SK Petroleum Chemical Equipment Corp Ltd
Shanghai SK Petroleum Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai SK Petroleum Chemical Equipment Corp Ltd, Shanghai SK Petroleum Technology Co Ltd filed Critical Shanghai SK Petroleum Chemical Equipment Corp Ltd
Priority to CN 200710045770 priority Critical patent/CN100561195C/zh
Publication of CN101118215A publication Critical patent/CN101118215A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100561195C publication Critical patent/CN100561195C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明涉及适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法,其特征在于,其方法为:将样品气进管、样品气出管和DC24V电源分别连接到非分散红外光谱测定装置的进气口、出气口和电源接入端;将信号输出线连接到非分散红外光谱测定装置的信号输出模块;打开电源进行采样和测量;采样和测量分为二路:第一路是样品气路,被检测样品气体由进气口进入,经过吸收池后,通过出气口排出;第二路为信号采集处理路,先由数字信号处理模块对红外光源进行电调制,被调制后的红外光源穿过吸收池被部分吸收后到达多元热电堆红外检测器,多元热电堆红外检测器的微电压信号输出给模拟信号放大调理模块后传递给数字信号处理模块进行采集和运算,最后经过信号输出模块输出给外部设备。本发明的优点是能在-40℃到+70℃工作。

Description

适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法
技术领域
本发明涉及一种适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法,尤其涉及一种石油钻井过程中气态烃组份在宽环境温度范围内的非分散红外光谱测定方法,属于气态烃组份测量方法技术领域。
背景技术
目前市场上原非分散红外光谱测定仪如图1所示,由数字信号处理模块1、吸收池2、红外光源5、多元热电堆红外检测器6、模拟信号放大调理模块7和信号输出模块8组成,具体实现流程基本分为二路:第一路是样品气路,被检测样品气体由进气口3进入,经过吸收池2后,通过出气口4排出;第二路为信号采集处理路,先由数字信号处理模块1对红外光源5进行电调制,被调制后的红外光源5发出频率为2HZ的红外光,红外光穿过吸收池2被部分吸收后到达多元热电堆红外检测器6,多元热电堆红外检测器6的微电压信号输出给模拟信号放大调理模块7,再由模拟信号放大调理模块7传递给数字信号处理模块1进行采集和运算,最后经过信号输出模块8输出给外部设备。
这样的非分散红外光谱测定装置仅能工作在0到+50℃的环境温度条件下,这显然只能符合实验室工作的要求,而不能在一些条件较为恶劣的野外现场使用。这使得非分散红外光谱测定这一方法在工业生产现场、油(气)田勘探等实际运用中大受限制。
发明内容
本发明的目的是提供一种能适合于-40℃到+70℃宽环境温度范围工作的非分散红外光谱测定方法。
为实现以上目的,本发明的技术方案是提供一种非分散红外光谱测定装置,包括数字信号处理模块、吸收池、红外光源、模拟信号放大调理模块通过数字信号处理模块和信号输出模块,在吸收池两端设有进气口和出气口,数字信号处理模块与红外光源连接,模拟信号放大调理模块和信号输出模块连接,其特征在于,在吸收池上设有温度传感器,多元热电堆红外检测器与模拟信号放大调理模块连接,在吸收池或多元热电堆红外检测器上设有加热装置,温度传感器和加热装置分别与恒温控制模块连接。
所述的加热装置为加热棒、加热丝、加热带或加热膜。
适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法,其特征在于,采用非分散红外光谱测定装置进行气态烃红外吸收组份的含量测定,其方法为:
第一步.将样品气进管连接到非分散红外光谱测定装置的进气口,再将样品气出管连接到非分散红外光谱测定装置的出气口;
第二步.将DC24V电源连接到非分散红外光谱测定装置的电源接入端;
第三步.将RS232或4-20mA信号输出线连接到非分散红外光谱测定装置的信号输出接口;
第四步.打开DC24V电源,通电30分钟后,进行采样和测量;
第五步.采样和测量分为二路:第一路是样品气路,被检测样品气体由进气口进入,经过吸收池后,通过出气口排出;第二路为信号采集处理路,先由数字信号处理模块对红外光源进行电调制,被调制后的红外光源发出频率为2HZ的红外光,红外光穿过吸收池被部分吸收后到达多元热电堆红外检测器,多元热电堆红外检测器的微电压信号输出给模拟信号放大调理模块,再由模拟信号放大调理模块传递给数字信号处理模块进行采集和运算,最后经过信号输出模块转换后通过输出接口传给外部设备。
本发明所用的非分散红外光谱测定装置增加了恒温控制路,吸收池的温度值经过温度传感器传递给恒温控制模块,恒温控制模块对加热装置给出控制信号,从而实现对吸收池进行60℃到80℃范围内的恒温控制;信号采集处理采用耐高温的多元热电堆红外检测器,工作环境温度可达到100℃,前者的吸收池定点恒温控制方式(可使多元热电堆红外检测器不再受温漂影响)保证了-40℃到+70℃的环境温度下,红外输出信号的精确性、稳定性和可靠性,同时吸收池的高温还很好的克服了样品气湿度的影响。而后者的选用耐高温的多元热电堆红外检测器则是本发明方法实现的前提。
本发明的优点是:
(1)可在-40℃到+70℃的宽温环境下工作;
(2)测量精度不受被测气体高湿度的影响;
(3)可进行气态烃组份测定;
(4)可实现在线快速测定;
(5)按照标准传感器模块生产。
附图说明
图1为原气态烃组份测量装置结构示意图;
图2为非分散红外光谱测定装置结构示意图;
图3为适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法示意图;
图4为采样和测量方法示意图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
实施例
如图2所示,为非分散红外光谱测定装置结构示意图,所述的非分散红外光谱测定装置13由数字信号处理模块1、吸收池2、红外光源5、模拟信号放大调理模块7、信号输出模块8、恒温控制模块9、温度传感器10、加热装置11和多元热电堆红外检测器12组成。
在吸收池2两端设有进气口3和出气口4,数字信号处理模块1与红外光源5连接,模拟信号放大调理模块7通过数字信号处理模块1和信号输出模块8连接,在吸收池2上设有温度传感器10,多元热电堆红外检测器12与模拟信号放大调理模块7连接,在吸收池2安装加热装置11,温度传感器10和加热装置11分别与恒温控制模块9连接。
所述的加热装置11可以为加热棒、加热丝、加热带或加热膜,本发明选用加热棒。
所有部件均为商业外购产品。
如图3所示,为适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法示意图,采用非分散红外光谱测定装置进行气态烃红外吸收组份的含量测定,其方法为:第一步.将样品气进管连接到非分散红外光谱测定装置13的进气口3,再将样品气出管连接到非分散红外光谱测定装置13的出气口4;
第二步.将DC24V电源连接到非分散红外光谱测定装置13的电源接入端15;第
第三步.将RS232或4-20mA信号输出线连接到非分散红外光谱测定装置13的信号输出接口16;
第四步.打开DC24V电源,通电30分钟后,进行采样和测量;
第五步.采样和测量分为二路:第一路是样品气路,被检测样品气体由进气口3进入,经过吸收池2后,通过出气口4排出;第二路为信号采集处理路,先由数字信号处理模块1对红外光源5进行电调制,被调制后的红外光源5发出频率为2HZ的红外光,红外光穿过吸收池2被部分吸收后到达多元热电堆红外检测器12,多元热电堆红外检测器12的微电压信号输出给模拟信号放大调理模块7,再由模拟信号放大调理模块7传递给数字信号处理模块1进行采集和运算,最后经过信号输出模块8转换后通过输出接口16传给外部设备,如图4所示。
吸收池2的温度值经过温度传感器10传递给恒温控制模块9,恒温控制模块9经过PID算法对加热棒11给出控制信号,从而实现对吸收池2进行60℃到80℃范围内的恒温控制。

Claims (3)

1.一种适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定装置,包括数字信号处理模块(1)、吸收池(2)、红外光源(5)、模拟信号放大调理模块(7)通过数字信号处理模块(1)和信号输出模块(8),在吸收池(2)两端设有进气口(3)和出气口(4),数字信号处理模块(1)与红外光源(5)连接,模拟信号放大调理模块(7)和信号输出模块(8)连接,其特征在于,在吸收池(2)上设有温度传感器(10),多元热电堆红外检测器(12)与模拟信号放大调理模块(7)连接,在吸收池(2)或多元热电堆红外检测器(12)上设有加热装置(11),温度传感器(10)和加热装置(11)分别与恒温控制模块(9)连接。
2.根据权利要求1所述的适合于宽环境温度范围气态烃组份测量装置,其特征在于,所述的加热装置(11)为加热棒、加热丝、加热带或加热膜。
3.根据权利要求1所述的一种适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法,其特征在于,采用非分散红外光谱测定装置进行气态烃红外吸收组份的含量测定,其方法为:
第一步.将样品气进管连接到非分散红外光谱测定装置(13)的进气口(3),再将样品气出管连接到非分散红外光谱测定装置(13)的出气口(4);
第二步.将DC24V电源连接到非分散红外光谱测定装置(13)的电源接入端(15);
第三步.将RS232或4-20mA信号输出线连接到非分散红外光谱测定装置(13)的信号输出接口(16);
第四步.打开DC24V电源,通电30分钟后,进行采样和测量;
第五步.采样和测量分为二路:第一路是样品气路,被检测样品气体由进气口(3)进入,经过吸收池(2)后,通过出气口(4)排出;第二路为信号采集处理路,先由数字信号处理模块(1)对红外光源(5)进行电调制,被调制后的红外光源(5)发出频率为2HZ的红外光,红外光穿过吸收池(2)被部分吸收后到达多元热电堆红外检测器(12),多元热电堆红外检测器(12)的微电压信号输出给模拟信号放大调理模块(7),再由模拟信号放大调理模块(7)传递给数字信号处理模块(1)进行采集和运算,最后经过信号输出模块(8)转换后通过输出接口(16)传给外部设备。
CN 200710045770 2007-09-11 2007-09-11 适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法及装置 Expired - Fee Related CN100561195C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200710045770 CN100561195C (zh) 2007-09-11 2007-09-11 适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 200710045770 CN100561195C (zh) 2007-09-11 2007-09-11 适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101118215A true CN101118215A (zh) 2008-02-06
CN100561195C CN100561195C (zh) 2009-11-18

Family

ID=39054416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 200710045770 Expired - Fee Related CN100561195C (zh) 2007-09-11 2007-09-11 适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN100561195C (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103323397A (zh) * 2013-05-28 2013-09-25 佛山市南华仪器股份有限公司 气室管组件
CN103674882A (zh) * 2013-12-24 2014-03-26 北京航天测控技术有限公司 一种非分红外光气体检测系统
CN104034699A (zh) * 2014-06-19 2014-09-10 同济大学 一种自动检测采集样品透射率的装置
CN104122224A (zh) * 2014-08-13 2014-10-29 成都君凌科创科技有限公司 一种高精度非分散红外线气体传感器
CN106596244A (zh) * 2016-12-14 2017-04-26 宁海德宝立新材料有限公司 一种控温样品台

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103323397A (zh) * 2013-05-28 2013-09-25 佛山市南华仪器股份有限公司 气室管组件
CN103674882A (zh) * 2013-12-24 2014-03-26 北京航天测控技术有限公司 一种非分红外光气体检测系统
CN104034699A (zh) * 2014-06-19 2014-09-10 同济大学 一种自动检测采集样品透射率的装置
CN104122224A (zh) * 2014-08-13 2014-10-29 成都君凌科创科技有限公司 一种高精度非分散红外线气体传感器
CN106596244A (zh) * 2016-12-14 2017-04-26 宁海德宝立新材料有限公司 一种控温样品台
CN106596244B (zh) * 2016-12-14 2023-06-23 宁海德宝立新材料有限公司 一种控温样品台

Also Published As

Publication number Publication date
CN100561195C (zh) 2009-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN205374298U (zh) 基于tdlas的痕量气体浓度检测装置
CN101587068B (zh) 一种多传感器气体分析仪
CN201811931U (zh) 油烟数据采集装置
CN203259519U (zh) 一种污染源烟气自动监测系统
CN204807413U (zh) 一种基于冷凝称重法的烟气水分测量装置
CN103033399A (zh) 一种pm2.5颗粒物监测仪用大气多参数变送器及其使用方法
CN100561195C (zh) 适合于宽环境温度范围的非分散红外光谱测定方法及装置
CN102778445B (zh) 一种标态干基智能分析仪和检测方法
CN203881678U (zh) 一种煤矿井下便携式sf6检测装置
CN105445158A (zh) 一种高精度大气污染实时在线检测仪
CN102359948A (zh) 一种测量温室气体的系统及方法
CN103675217A (zh) 一种气体检测方法及装置
CN107677317A (zh) 烟尘气采样器综合检测系统
CN102435545A (zh) 便携式液压油颗粒及水分检测装置
CN202853655U (zh) 一种烟气监测系统
CN105784918A (zh) 一种燃烧热释放速率原位测量方法和装置
CN202256134U (zh) 一种红外分析仪
CN206593914U (zh) 多功能多气路可调流量气体采样器及系统
CN104849309A (zh) 气体比热容比智能测试仪及测试方法
CN104977430A (zh) 一种无风洞虚拟热风速传感器测试装置
CN205403835U (zh) 便携式烟尘测试仪
CN102288645B (zh) 一种稻田甲烷浓度传感器
CN201196624Y (zh) 适合于宽环境温度范围气态烃组分测量装置
CN107219245B (zh) 一种烃源岩有机碳热解分析装置
CN104515744B (zh) 红外全烃鉴定系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: SHANGHAI SHENKAI PETROLEUM SCI-TECH CO., LTD. SHAN

Free format text: FORMER OWNER: SHANGHAI SHENKAI PETROLEUM SCI-TECH CO., LTD.

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20110520

Address after: 201114 Minhang District Pu Xing Road, No. 1769, Shanghai

Co-patentee after: Shanghai Shenkai Petroleum Sci-Tech Co., Ltd.

Patentee after: Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd.

Co-patentee after: Shanghai Shenkai Petroleum Equipment Co., Ltd.

Address before: 201114 Minhang District Pu Xing Road, No. 1769, Shanghai

Co-patentee before: Shanghai Shenkai Petroleum Sci-Tech Co., Ltd.

Patentee before: Shanghai Shenkai Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd.

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20091118

Termination date: 20200911

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee