JPH02297039A - 液体中のガス状含有物の採取装置 - Google Patents

液体中のガス状含有物の採取装置

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JPH02297039A
JPH02297039A JP1338055A JP33805589A JPH02297039A JP H02297039 A JPH02297039 A JP H02297039A JP 1338055 A JP1338055 A JP 1338055A JP 33805589 A JP33805589 A JP 33805589A JP H02297039 A JPH02297039 A JP H02297039A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は固体とともに汲み上げられた液体中に含有され
るガスの試料を連続的且つ均一に引き出すための方法及
び装置に関し、より詳細には、油井又は石油探査場所か
らの掘穿泥中に含有されているガスの試料を得るための
方法及び装置に関するものである。
[従来の技術] 石油探査および掘穿場所での従来の方法は「掘穿泥」と
呼ばれる特別な流体を使用して掘穿鉱井内に循環させる
ようにしている。この流体は水か又は石油のいずれかで
あり、掘穿ビットによる鉱井の掘穿によって発生される
岩石からなる屑を鉱井表面に搬送させる。掘穿された岩
石中に最初に含有されるガス状産出物は表面に岩石から
なる屑を搬送する液体の懸濁液中に保持されている。流
体中に懸濁されたガス状産出物は石油又はガス埋蔵物が
掘穿場所に存在することの徴候である炭化水素から構成
されている場合がある。
炭化水素の試料が抽出され且つ分析されるように表面に
岩石からなる屑及び炭化水素の痕跡を持ち来たすように
特別な掘穿流体または掘穿泥を使用するのが普通である
。この分析により、ドリルによって貫通される地層の連
続が決定され、ガス又は石油埋蔵物を採掘するための存
在する機会が導き出されることがある。この方法は「泥
搬出」と呼ばれている。
現在の方法によれば、岩石からなる屑は振動スクリーン
上での濾過により流体から分離される。
ガス、すなわち炭化水素試料はガストラップ内に収集さ
れる。このガストラップは通常その基部で開放され、鉱
井から出てくる泥の流れの中に浸漬される室から構成さ
れている。泥流中に吸蔵されたガスが室内に発生する。
該室はこの室内の泥の放出用の流出口を備えている。ガ
スは室内に配置された撹拌器の遠心作用によって室を通
って吸い上げられ、次いで調整ノズルによって通常の探
査装置に放出される。
第1図は上述したような通常の泥脱気装置を略図的に示
す。この装置は室1を有し、該室1は単一で且つ支持体
(図示せず)と一体的である。室1はタンク2の上部に
位置決めされ、タンク2内には掘穿泥が供給管又はシュ
ート3を通って注ぎ込まれる。掘穿泥は符号4で示した
高さまでタンク2を溝だし、流出装置5によって出ロア
の上方に位置決めされた振動スクリーン6上に放出され
る。筒状にすることができる室1はその下端に円形開口
部9を形成する内側成形カラー8を有している。撹拌棒
11は駆動モータ13の軸12によって支持され、円形
開口部9の上方に位置決めされている。泥排出ノズル1
0は撹拌棒11の上方の筒状室の側部に位置決めされて
いる。脱気室1はその上端に脱気室内に収集されたガス
を排出するためのノズル14を有している。
この通常の装置によると、与えられた時間にわたって脱
気させられた泥の精密な量を知ることができない、そし
てまた、タンク及び掘穿鉱井の出口から泥がたどった比
較的長い通路内での泥の不均一な性状に鑑みて、脱気さ
れた泥の量と放出されたガスの量との間に如何なる明確
な関係も決定することができず、泥のガス含有量は泥が
ガスを室1内に放出する前に少なくとも部分的にかつ不
均一に失なわれる。
上述の如く、この装置においては約58Q/分である泥
の流量は正確に解らない、泥の流量は泥の密度および粘
度の関数として、特に脱気室がその中に浸漬されるタン
ク内の泥のレベルの変化の関数として変化する。さらに
、泥から抽出されるガスの正確な比率は解らない、また
、掘穿鉱井の出口からかなりの距離に、通常振動スクリ
ーンの供給容器にわたってガストラップの配置を利用し
得る泥の平らな表面(第1図参照)を有することが必要
である。この場所に達する泥はかくして野外において成
る距離移動し、そのガスを大気に部分的に放出してしま
っている。振動スクリーンに供給する導管又はシュート
内の泥の流れの乱流はさらに大気へのガスの放出を助長
する。そのうえ、この型の通常の装置は、幾らかのより
重い炭化水素が容易に分析を回避し、直接失われるか又
は過小評価されることがあるため、近似またはあるとき
は同様な慮偽のデータのみを供給する。
従って、上述した装置によって取られる測定は計量する
ことができず、かつ調子を合せて1点から他の点にまた
は1つの掘穿場所から他の掘穿場所に、または1つの装
置から他の装置に匹敵しない。得られるガス状混合物は
精密に測定され且つ分析されるけれども、得られた結果
と泥中に実際に存在する量との間の公知の安定した関係
はない。
このような関係はそれぞれの地質層に含まれる炭化水素
の比率および量の簡単な11算による差引きを可能にす
る。
それゆえ、掘穿泥によって運ばれるガスの正確な測定お
よび分析は泥搬出方法を実施するのに非常に重要である
。さらに、泥搬出は掘穿刃がそれを貫通する地中層の有
用な炭化水素の存在、並びに検出される種々の炭化水素
、すなわち、メタン、エタン、プロパン、ブタンおよび
ペンタンの相対的比率の直接の知見を得る唯一の手段で
ある。それは正確な読取りが得られることができる唯一
の方法である。
種々の装置が掘穿泥中のガス量を決定するのに使用され
ているけれども、これらの装置は容易に同一と児なし得
る地質層に対応する泥の一定量中の吸蔵されたガスの量
の連続および自動表示を提供しない。
[発明の概要] 従って、本発明の目的は、一定量の液体中のガス量の連
続および自動表示を備える固体とともに汲み上げられた
液体中のガス状含有物採取方法および装置を提供するこ
とにある。
本発明の目的は固体とともに汲み上げられた液体中のガ
ス含有物を連続的に採取する方法を提供することにより
達成される。本方法は予め定めた時間にわたって液体の
試料の予め定めた量を連続的に引き出すことを含んでい
る。予め定めた液体量は脱気室に搬送され、その室は一
定の予め定めた容積を有する。室内の予め定めた量の液
体が一定期間にわたって脱気され、そして一定量の液体
から放出されたガスが引き出され且つ分析および測定装
置に搬送される。
本発明の上述した方法は油井探査場所での掘穿泥に見い
出されるガスの型および量を決定するのにとくに適用し
得る。油井の掘穿泥が油井の泥に吸蔵される炭化水素ガ
スを得てそして分析するように採取されかつ脱気される
。試液又は掘穿泥は連続してかつ最良の結果のため油井
に出来るだけ近接して引き出されるべきである。分析お
よび測定装置は通常のものであり、そして炎イオン化測
定装置であっても良い。
本発明の目的は、さらに、固体とともに汲み上げられる
液体中のガス含有物を採取する装置を提供することによ
り達成される。上記方法によるように、本発明の装置は
特に石油探査外から得られた掘穿泥に懸濁されたガス状
炭化水素の試料採取に適用し得る。
固体とともに汲み上げられる液体中のガス状含有物を採
取するための本発明の装置は液体の流れから試液を収集
しかつ試液の実質上すべてを脱気装置に供給するための
装置を有している。脱気装置に得られた試料ガスは脱気
装置から分析装置に供給される。
本発明の試液を収集しかつ供給する装置は入力および出
力接続を有するポンプと、該ポンプの入力接続に接続さ
れる可撓性吸上げ管と、脱気装置に流体的に接続される
出力接続とから構成したことを特徴とするものである。
更に、ポンプを駆動するための装置が設けられている。
好ましくは、ポンプを駆動するための装置はポンプに駆
動的に接続されるモータである。
本発明の好適な実施例において、可撓性吸上げ管はその
吸上げ端において吸上げストレーナを有する。より詳し
くは、吸上げストレーナは可撓性吸上げ管に接続される
中空ストレーナ筐体と、該中空ストレーナ筺体の吸上げ
側のストレーナ板と、ポンプが採取流体を中空ストレー
ナ筐体と可撓性吸上げ管を通して吸い上げるように作動
しているときストレーナ板の外側を連続して掻き掘りす
る装置とを含んでいる。
好ましくは、ストレーナ板の外部を連続的に掻き掘りす
る装置はストレーナ板の外部に回転可能に取付けた回転
スクレーパから成っている。回転駆動機構は回転スクレ
ーパに接続されかつポンプを駆動する装置に駆動的に接
続されている。
本発明のさらに他の好適な実施例において、中空ストレ
ーナ筐体はその内部で筒状であり、回転駆動機構は筐体
を貫通し、そして半径方向撹拌刃は回転スクレーパとと
もに回転しかつ筐体内部の試液を撹拌するようにストレ
ーナ筐体の内部で回転駆動機構に取付けられている。好
ましくは、ストレーナ板およびスクレーパの少なくとも
1部分は同一材料から形成され、この材料は試液中の固
体による摩擦に抗するのに十分な硬さを有する。
この材料は、例えば、炭化タングステンにすることがで
きる。更に、キャップ付きナツト及びばねはストレーナ
板に対して回転スクレーパを付勢するために中空ストレ
ーナ筐体の外部に配置されている。
好ましくは、回転駆動機構は中空ストレーナ筐体を貫通
する軸からなり、回転スクレーパに接続されている。ボ
ウデンワイヤは軸と、回転スクレーパと、半径方向撹拌
刃とを回転させるように軸とポンプを駆動する装置との
間に接続されている。
支持フレームはまた装置全体を支持するために設けられ
ており、支持フレームは支持板とそれに接続された複数
の支持脚部とを有している。脱気装置は支持板の下側に
接続されている。
本発明のさらに他の好適な特徴によれば、脱気装置は試
液を受容するための入口接続と、回転脱気撹拌器と、脱
気された試液を放出するための放出ノズルとを有する脱
気容器である。ガス排出管は脱気装置から分析装置へ採
取ガスを導くのに役立つ、好ましくは、回転脱気撹拌器
はまたモータ又はポンプを駆動する他の装置およびスト
レーナ筐体の回転駆動機構によって駆動される。脱気容
器の横方向部分はそこに容器からの脱気された液体を放
出するための放出ノズルを有する。脱気容器はまた回転
撹拌器の上方に配置された2つの半径方向偏向子と、容
器内に円形開口部を形成する内方カラーと、モータと回
転撹拌器との間に設けた回転円板とを有する。半径方向
偏向子は内方カラーの下に配置されている。内方カラー
は回転円板の直径にほぼ等しい直径を有する開口部を形
成する。脱気装置のさらに好適な特徴において、脱気装
置は支持板の下側に取外し可能に取付けることができる
。さらに、脱気容器は支持板との密封接触のために0−
リング密封を配置するための局部カラーを有することが
できる。
固体とともに汲み上げられる液体中のガス含有物を連続
して採取する上述した方法にしたがって、本発明の装置
はガスの漏出を阻止するために液体源に出来るだけ近接
して位置決めされる1石油探査鉱井とともに使用される
とき1本装置は砿井出口に出来るだけ近接して位置決め
されている。がくして装置は掘穿泥のガス状含有物の連
続採取を許容し、採取されたガス状炭化水素の特性が鉱
井底部で見い出された特性に出来るだけ厳密に対応する
ことを保証する。かくして本装置はこれらの炭化水素の
分析により石油産出場所についての正確かつ!fflな
情報を提供することができる。
固体とともに汲み上げられる液体中のガス状含有物を採
取するための方法及び装置の他の特性、特徴および利点
はその好適な実施例の以下の詳細な説明から明らかとな
る。
[実施例] 本発明による固体とともに汲み上げられる液体中のガス
状含有物採取装置を第2図乃至第11図に示す。まず第
2図を見ると、装置全体用の支持体が示されている。該
支持体は支持シュー17を備えた4本の脚部16を有す
る支持フレーム15からなっている0脚1916は強化
板18によって強化させることができる。従って、本装
置は非常に軽便で、容易に据え付けることができる。
本装置は基本的には符号23で示した1悦気装置と、固
体とともに汲み上げられた液体を脱気するために脱気装
置に収集し且つ供給し、そしてそのガス状試料を得るた
めの装置と、脱気装置内に収集されたガスを分析装置に
供給するための装置とからなっている。本発明によれば
、固体とともに汲み上げられる液体は固体に吸蔵された
ガスの該固体からの漏出を阻止するようにその排出源に
出来るだけ近接して得られる。さらに、液体を収集およ
び供給するための装置が液体を一旦吸収すると、該液体
はさらに他の如何なるガスの漏出も阻止するように大−
(どの接触外に置かれる。
固体とともに汲み上げられた液体を脱気装置23に収集
し且つ供給するための装置は人口側および出口側を有す
る回転ポンプ19から構成することができる1人口側に
は固体とともに汲み上げられた液体を収集するための可
撓性吸上げ管28が接続されている。該可撓性吸上げ管
28の吸上げ端には、収集キャビティ30に接続された
堅固な管29が接続されている。筒状室を有するストレ
ーす31が収集キャビティ30に接続されている。
回転ポンプ19の出力は可撓性管22を介して脱気装置
23の人口ノズルに接続されている。脱気装置23は固
体とともに汲み上げられた液体を収容するための容器で
ある。ノズル24(第5図参照)は脱気装置23上に、
好ましくはその上部に接続されている。可撓性管25は
脱気装置23の容器内の液体から放出されたガスをそれ
に取り付けられた収集管26に搬送するためにノズル2
4に接続されている。収集管26はガスを順次管27を
介して分析装置(図示せず)に供給する。
回転ポンプI9は一定流発生型のポンプであり、支持フ
レーム15に取付けられたモータ21によって駆動され
る。該モータ21は変速ギヤ20によって回転ポンプ1
9に接続されている。2つの出力20’ 、20’が変
速ギヤ20に備えられている9回転ポンプ19は変速ギ
ヤ20に出力20′を介して接続されている。第3図を
見ると、継手38が変速ギヤ20の出力20′において
カルダン駆動装置に接続されている。
脱気装置!23は好ましくは支持板41に取着された容
器である。第3図乃至第5図から特に見ることができる
ように、脱気装置23は支持板41の下方に配置されて
いる0回転ポンプ19によって汲み上げられた液体は容
器の下部において脱気装置23に供給される(特に第5
図参照)、容器内部には、第5図及び第6図に見られる
撹拌棒42があり、該撹拌棒42はモータ21の出力軸
43によって駆動される。出力軸43は変速ギヤ20を
貫通する。
脱気装置23は移動できるように支持板41の下側に支
持されている。脱気装置は支持フレーム15に固着した
締付けおよび牽引装置(図示せず)および支持板41に
対して脱気装置23を押圧する作動位置決め耳片(同様
に図示せず)を使用して所定位置に保持されている。第
5図及び第7図に詳細に示した通り、脱気装置23の容
器はその上部44に局部フランジまたはカラー45を有
している。弾性材料から形成されたO−リング密封体4
6は、第7図に見られるように、フランジ45に載置す
る。0−リング密封体は脱気装置23の容器を密封する
ように支持板41の下側に対して押圧されている。
一対の半径方向偏向子47は第5図及び第6図に最良に
示されるように脱気装置23の容器内に互いに反対に位
置決めされ、回転撹拌棒42の上方に垂直に一定間隔を
置いて配置されている。半径方向偏向子47は一方では
液体の脱気を加速するのに役立ち、他方では液体が脱気
装置23内で回転するのを阻止する。フランジ又はリン
グ48が脱気装置の容器の上部44の内側に配置されて
いる。このリング48は円形開口部を形成し、水平回転
円板49が円形間0部の下側で出力軸43に接続されて
いる1回転円板49の直径はリングまたはフランジ4゛
8によって形成された円形開口部の直径に少なくとも等
しい。
脱気装置23の容器は該容器の外側の下部に配置された
液体供給ノズル50を有している。回転ポンプ19から
の可撓管22は液体供給ノズル50に接続されている。
ノズル51は脱気液体を収集溜り(図示せず)に移動さ
せるための流出装置として作動する。ノズル51は回転
円板49の下点において脱気装置23の容器の壁に取付
けられている。第6図は脱気装置23の容器上のノズル
51並びにノズル50、偏向子47および回転撹拌棒4
2の位置を明瞭に示す。
ストレーナ31は第8図及び第9図により明瞭に示され
ている。これらの図を参照すると、ストレーナ31はネ
ジ付きカラー52を備えた筒形形状を有する(第9図参
照)、ネジ付きスリーブ53はネジ付きカラー52に螺
合し、ネジ付きスリーブ53は六角ナツトとして形成さ
れ、スリーブ54の肩部に係合するフランジを有してい
る。スリーブ54はストレーナ31の本体部分に支持さ
れ、回転軸56を案内する作用をなす。
回転軸56はケーシング55に収納されたボウデンワイ
ヤに接続されている。ボウデンワイヤのケーシング55
は変速ギヤ20の出力20′に延び、それによりボウデ
ンワイヤ及び回転軸56は回転ポンプ19及び脱気装置
23の回転撹拌棒42と同時にモータ21によって駆動
される。
ストレーナ31の内部の付着物を阻止するようにストレ
ーナ筐体内の液体を撹拌するための装置が設けられてい
る。好ましくは、半径方向撹拌刃35はストレーナ31
の本体の室34内に回転可能に取付けられている。半径
方向撹拌刃35の回転はかくして付着物が本体の内壁上
に形成されるのを阻止する。
ストレーナ31の室34の入口は孔の開いたストレーナ
板または円板33によって閉止され、該円板33は実際
の濾過作用を行なう。回転スクレーパ32は孔の開いた
ストレーナ板33の外面を掃引し且つ洗浄する。好まし
くは、孔の開いた円板および回転スクレーパの少なくと
も1部分は同一材料から形成されている。より詳細には
、回転スクレーパ32および孔の開いた円板33は、モ
ーズ硬度計で測定されるような、固体粒子とともに汲み
上げられた液体中に見い出される最も硬い鉱によって発
生される摩擦に抗するのに十分な硬さの材料から作られ
ている0石油探査場所で使用されるとき、材料は掘穿泥
中の懸濁液内の最も硬い鉱物、例えば炭化タングステン
によって発生される摩擦に抗するのに十分な硬さを有す
べきである。好ましくは、回転スクレーパ32は孔の開
いた円板33に対して付勢されている0回転スクレーパ
32を付勢するための構成は回転スクレーパ32と軸5
6の端部上のキャップ付きナツト58との間に配置され
た軸56のはね57から形成することができる。
実際の濾過作用を行なう、孔の開いた円板33は、ネジ
59によりストレーナ本体の前方または゛開放側に固着
されている。ストレーナ本体の室34は軸上に嵌合され
且つスリーブ54の底部に配置された抑圧部材60と回
転軸56において密封されている。バッキング箱61は
スリーブ62によって締め付けられ、該スリーブ62は
スリーブ54の肩部に支持されたカラー63を有する。
カラー63の反対側は受金64に対して押圧する。受金
64はり、ング部材のカラー65によってその反対側に
支持されている。リング部材は、スリーブ54のネジ付
き部分に螺合されるネジ付きスリーブ66によって受金
64に対して押圧される。環状密封体67はネジ付きス
リーブ66とスリーブ64との間に挿入されている。
再び、孔の開いた円板33に言及すると、第10図はそ
れを貫通する複数の孔68を有するような円板を示す。
本発明の好適な形状においては、522個の孔が孔の開
いた円板33の中央孔69のまわりに出来るだけ均一に
分布されている。回転軸56は中央孔69を貫通する。
サラ穴70は円板をストレーナ本体34にネジ59によ
り取着するために孔の開いた円板の局部に配置されてい
る。これらのサラ穴70は孔の開いた円板33を通って
穿孔させることができる。第11図を参照すると、孔の
開いた円板33の孔または穿孔68は好ましくは孔68
がストレーナ室の方向に内方に延びるとき徐々に円錐状
に拡大されるように形成されている。
ストレーナ板の上述した孔は、回転スクレーパ32と組
合せて、過度の大きさの屑または岩片が室34およびキ
ャビティ30を貫通するのを防止することを可能にする
。これは回転ポンプ】9に対する損傷を阻止し、液体ま
たは石油探査現場の場合には、掘穿泥が回転ポンプ19
に供給されるとき出来るだけ均一にしなければならない
。本発明の実施例の他の好適な特徴は孔の開いた円板3
3の単一の円錐孔の最小径がほぼ1mであるということ
である。
好ましくは、回転ポンプ19は脱気装置23に一定流量
の液体(または掘穿泥)を供給するために一定流ポンブ
である。より好ましくは、一定流ポンプは蛎動ポンプで
ある。特に、一定流ポンプはパッドローラの通過によっ
て徐々に崩壊される可撓性円弧状管を有する。パッドロ
ーラはその縁部に可撓性円弧状管を支持する円板のまわ
りに回転することができる。この種々のポンプの例はデ
ラスコ社によって製造されているものを使用する。
脱気装置から放出されたガスは、図示されない、他の適
宜なポンプ装置によって抽出される。
本発明による上述した装置は連続的に作動して、採取す
るための一定流量の液体の獲得を可能にする。この一定
流量は液体がその流出源(石油探査の場合にこの流出源
は鉱井頭部である)から引き出されるので脱気装置に達
する前に脱気することができずそして大気との接触なし
に脱気装置23に直接搬送される。石油探査の場合に、
この装置はかくして種々の掘穿レベルで見い出されるよ
うな炭化水素の正確な質的および量的表示を付与する。
そのうえ、実施される連続および正確な試料採取のため
、炭化水素の適切な試料採取が泥から得られることがで
き、そのことは装置に高感度を付与する。
好都合には、回転ポンプ19は一定値、好ましくは11
72 Q/分で泥の流れを握持する。収集されるガス状
況金物の吸上げ流量はほぼl/2 Q/分であり、これ
は3:1の比率を示す。掘穿派内に含まれるすべてのガ
ス状素子は実際にはメタンからペンタンの範囲にある軽
い炭化水素である。これらの炭化水素は少なくとも85
〜90%の比率で抽出され、どのような型および密度の
掘穿泥も表面に炭化水素を搬送する。これは掘穿泥がガ
スオイル、燃料油または原油の如き溶液型であっても事
実である。
以下の比率がクロマトグラフィによって測定されたガス
含有物と泥中の実際のガス含有物との間に存在する。
泥中の各成分の百分率 ガス流量 0.5本発明の方法
および装置はその好適な特徴に関連して説明したけれど
も、理解されるべきことは本発明の範囲から逸脱するこ
となしに特に説明した特徴に各種の変更および変化を行
なうことができるということである1例えば、本装置の
支持フレームは図示のフレームから容易に変更させるこ
とができる。同様に、ストレーナを取着する方法は変更
させることができる。容積および流量は。
一定の比率を維持しながら、液体の脱気を保証するため
に相互に調整させることができる。そのうえ、回転スク
レーパ32の製造コストを減じるために、回転スクレー
パはタングステンから形成されたものと同じ構成要素を
備えることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は泥受容タンク内に浸漬された従来の泥脱気装置
を示す縦断面正面図、 第2図は本発明による液体脱気及び採取装置〃を示す斜
視図、 第3図は第2図による脱気及び採取装置を示す部分の正
面図、 第4図は第3図の装置の側面図、 第5図は第3図に示した装置の脱気部分を示す一部縦断
面正面図、 第6図は第5図のV I −V I線に沿う断面図、第
7図は支持板に対する本装置の脱気容器の密封接続を示
す第5図に破線で示した部分の拡大断面図。 第8図は本発明による泥ストレーナを示す斜視図、 第9図は第8図の泥ストレーナの断面図、第10図は第
8図と第9図の泥ストレーナのストレーナ円板を示す平
面図。 第11図は第10図のストレーナ円板を示す断面図であ
る。 図中、符号15は支持フレーム、16は脚部、19は回
転ポンプ、21はモータ、23は脱気装置、22.25
は可撓管、28は可撓性吸上げ管、30は収集キャビテ
ィ、31はストレーナ、32は回転スクレーパ、33は
ストレーナ板、41は支持板、42は撹拌棒、43は出
力軸、45はカラー、46はO−リング密封体、49は
回転円板、50.51はノズル、52はネジ付きカラー
58はキャップ付きナツトである。 FI()、1 Fl(i、8 flG、11

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)固体とともに汲み上げられた液体中のガス状含有物
    を連続的に採取する液体中のガス状含有物採取方法にお
    いて、 固体とともに汲み上げられた液体の予め定めた採取量を
    精密な予め定めた時間にわたって連続的に引き出し、 予め定めた量の液体を一定の予め定めた容積を有する脱
    気室に送り、 予め定めた量の液体を予め定めた期間にわたって脱気し
    、 予め定めた量の液体から解放されたガスを引き出し、 引き出されたガスを分析および測定装置に搬送すること
    からなる液体中のガス状含有物採取方法。 2)固体とともに汲み上げられた液体中のガス状含有物
    を採取する液体中のガス状含有物採取装置において、 液体中のガスの試料を得るためにその中に受容された試
    液を脱気する脱気装置と、 液体の流れから試液を収集し且つ実質状すべての試液を
    脱気装置に供給する収集及び供給機構と、 分析装置への供給のために脱気装置からの採取ガスを導
    く脱気装置上に備えた搬送機構とからなることを特徴と
    する液体中のガス状含有物採取装置。 3)収集及び供給機構には入力接続及び出力接続を有す
    るポンプと、入力接続に接続させた可撓性吸上げ管とを
    備え、出力接続を脱気装置に流体的に接続させ、更にポ
    ンプを駆動する機構を備えたことを特徴とする特許請求
    の範囲第2項に記載の液体中のガス状含有物採取装置。 4)ポンプを駆動する機構をポンプに接続させたモータ
    から構成したことを特徴とする特許請求の範囲第3項に
    記載の液体中のガス状含有物採取装置。 5)収集および供給機構にはさらに可撓性吸上げ管の吸
    上げ端部に接続させた吸上げストレーナ装置を備えたこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第3項に記載の液体中の
    ガス状含有物採取装置。 6)吸上げストレーナ装置を、可撓性吸上げ管に接続さ
    せた中空ストレーナ筐体と、 中空ストレーナ筐体の吸上げ側のストレーナ板と、 ポンプが採取流体を中空ストレーナ筐体と可撓性吸上げ
    管を通して吸い上げるように作動しているときストレー
    ナ板の外側を連続して掻き掘りする機構とから構成した
    ことを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載の液体中
    のガス状含有物採取装置。 7)連続掻き掘り機構を、 ストレーナ板の外部に回転可能に取付けた回転スクレー
    パと、 回転スクレーパに接続させ且つポンプを駆動する機構に
    駆動可能に接続させた回転駆動機構とから構成したこと
    を特徴とする特許請求の範囲第6項に記載の液体中のガ
    ス状含有物採取装置。 8)中空ストレーナ筐体はその内部を筒状にし、回転駆
    動機構は中空ストレーナ筐体を貫通し、半径方向の撹拌
    刃を回転スクレーパとともに回転し且つ中空ストレーナ
    筐体中の試液を撹拌するように中空ストレーナ筐体内で
    回転駆動機構に取付けたことを特徴とする特許請求の範
    囲第7項に記載の液体中のガス状含有物採取装置。 9)ストレーナ板及び連続掻き堀り機構の少なくとも1
    部分を同一材料から形成し、該材料はモーズ硬度計にし
    たがって、試液中の固体による摩擦に抗するに十分な硬
    さを有することを特徴とする特許請求の範囲第6項に記
    載の液体中のガス状含有物採取装置。 10)前記材料が炭化タングステンからなることを特徴
    とする特許請求の範囲第9項に記載の液体中のガス状含
    有物採取装置。 11)ストレーナ板に対して回転スクレーパを付勢させ
    るためにキャップ付きナットとばねとを中空ストレーナ
    筐体の外部に配置させたことを特徴とする特許請求の範
    囲第7項に記載の液体中のガス状含有物採取装置。 12)回転駆動機構を中空ストレーナ筐体を貫通し且つ
    回転スクレーパに接続させた軸と、該軸とポンプを駆動
    する機構との間を接続させたボウデンワイヤとから構成
    したことを特徴とする特許請求の範囲第7項に記載の液
    体中のガス状含有物採取装置。 13)支持フレームを支持板と該支持板に接続させた複
    数の支持脚部とから構成し、脱気装置を支持板の下側に
    接続させたことを特徴とする特許請求の範囲第2項に記
    載の液体中のガス状含有物採取装置。 14)脱気装置には試液を受容するための入口接続を有
    する脱気容器と、回転脱気撹拌器と、脱気された試液を
    放出するための放出ノズルとを備え、 採取ガスを脱気装置から導くための搬送機構には分析装
    置への接続のために脱気容器の上部に配置させたガス排
    出管を備え、 モータを回転脱気撹拌器に接続させたことを特徴とする
    特許請求の範囲第2項に記載の液体中のガス状含有物採
    取装置。 15)脱気容器の横方向部分に放出ノズルを備えたこと
    を特徴とする特許請求の範囲第14項に記載の液体中の
    ガス状含有物採取装置。 16)脱気容器には回転脱気撹拌器の上方に設けた2つ
    の半径方向偏向子と、モータと回転脱気撹拌器との間に
    円形開口部を形成する内方カラーと、回転脱気撹拌器と
    回転可能に取付けた半径方向偏向子との上方に設けた回
    転円板とを備え、半径方向偏向子を内方カラーの下に配
    置させ、内方カラーには回転円板の直径とほぼ等しい直
    径を備えたことを特徴とする特許請求の範囲第14項に
    記載の液体中のガス状含有物採取装置。 17)脱気装置を支持板の下側に取外し可能に取付けた
    脱気容器から構成し、 脱気容器にはその周部カラーと支持板との密封接触のた
    めの周部カラー上のO−リング密封体を備えたことを特
    徴とする特許請求の範囲第13項に記載の液体中のガス
    状含有物採取装置。 18)収集及び供給機構を駆動ポンプから構成したこと
    を特徴とする特許請求の範囲第2項に記載の液体中のガ
    ス状含有物採取装置。
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