RU126136U1 - Анализатор состава природного газа - Google Patents
Анализатор состава природного газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU126136U1 RU126136U1 RU2012146674/28U RU2012146674U RU126136U1 RU 126136 U1 RU126136 U1 RU 126136U1 RU 2012146674/28 U RU2012146674/28 U RU 2012146674/28U RU 2012146674 U RU2012146674 U RU 2012146674U RU 126136 U1 RU126136 U1 RU 126136U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lens
- natural gas
- polychromator
- gas composition
- spectral
- Prior art date
Links
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 30
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 title claims abstract description 15
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 6
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 8
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 14
- 238000001069 Raman spectroscopy Methods 0.000 description 7
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 7
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000001237 Raman spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000003491 array Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000004451 qualitative analysis Methods 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 238000013375 chromatographic separation Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 description 2
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 2
- 238000001919 Rayleigh scattering spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000012159 carrier gas Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002999 depolarising effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 238000004868 gas analysis Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Abstract
Анализатор состава природного газа, содержащий непрерывный лазер с длиной волны 532 нм, фокусирующую линзу, кювету, объектив, голографический фильтр, блок управления и ЭВМ, отличающийся тем, что для сбора рассеянного излучения используют объектив со светосилой 1:1.8, а в качестве спектрального прибора используют светосильный полихроматор с плоской дифракционной решеткой, на выходе которого стоит многоканальная ПЗС матрица, причем спектральный прибор позволяет одновременно регистрировать спектральный диапазон от 532 нм до 690 нм с обратной линейной дисперсией ~80 Å/мм.
Description
Полезная модель относится к области измерительной техники и может быть использована для проведения качественного и количественного анализа природного газа. Заявляемая модель найдет свое применение в коммерческих системах расхода газа на газоизмерительных и газораспределительных станциях предприятий газовой, нефтяной и химической промышленности.
Поскольку химический состав природного газа на разных месторождениях сильно различается, предприятия, занимающиеся добычей, транспортировкой и переработкой природного газа, нуждаются в высокоточных и надежных приборах газового контроля.
Известна система для измерения физико-химического состава природного газа содержащая устройство обеспечения газохроматографического разделения, колонки для детектирования различных компонентов природного газа, а также набор детекторов [Бузановский В.А., Овсепян А.М. Информационно-измерительные системы состава и свойств природного газа // Территория Нефтегаз, 2007, №8, С.36-43]. Основными недостатками данной системы является необходимость иметь газ-носитель (например, Не или Ar) для осуществления газохроматографического разделения, длительное время проведения анализа, а также деградация со временем характеристик основных узлов (детекторов, колонок) и, связанная с этим, необходимость в периодической проверке градуировки прибора.
Наиболее близкой по принципу действия является лазерный анализатор природного газа основанный на методе спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света. Данный метод лишен недостатков описанных выше: метод не требует дополнительных газов для проведения анализа, сигнал КР практически безынерционен, а основанный на этом методе прибор не требует частой проверки градуировки. Данный анализатор содержит лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету, конденсорный объектив, деполяризующий клин, голографический фильтр, полихроматор содержащий вогнутую дифракционную решетку, приемный блок, содержащий распределительный элемент и фотодиодные линейки, а также блок управления и ЭВМ. Суть его работы заключается в регистрации спектра комбинационного рассеяния света исследуемой газовой среды и проведении по нему качественного и количественного анализа [свидетельство на полезную модель №10462, 1999 г, G01N 21/25].
Основным недостатком данного лазерного анализатора является низкая достоверность анализа, которая связанна с двумя факторами. Во-первых, по причине использования объектива с малой светосилой (1:6) спектры КР имеют низкую интенсивность (и, как следствие, им присуще низкое соотношение сигнал/шум) что снижает точность определения концентраций. Во-вторых, регистрируемые спектры низкого качества, что обуславливается использованием вогнутой дифракционной решетки в полихроматоре. Последнее обстоятельство также делает невозможным использование светосильного полихроматора, а следовательно, и светосильного объектива для сбора рассеянного излучения. Кроме того, необходимо отметить, что наличие двух фотодиодных линеек, а не одной, усложняет и удорожает конструкцию, а требуемый для этого распределительный блок ослабляет конечный сигнал.
Задачами на решение которых направлено изобретение являются: повышение качества регистрируемых спектров и улучшение соотношения сигнал/шум, а также регистрация сигналов КР всех компонентов природного газа одним детектором.
Технический результат - повышение достоверности газоанализа и упрощение конструкции анализатора.
Указанный результат достигается тем, что в системе содержащей непрерывный лазер с длиной волны 532 нм, фокусирующую линзу, кювету, объектив, голографический фильтр, блок управления и ЭВМ для сбора рассеянного излучения используется объектив со светосилой 1:1.8, а в качестве спектрального прибора используется светосильный полихроматор с плоской дифракционной решеткой на выходе которого стоит многоканальная ПЗС матрица, причем спектральный прибор позволяет одновременно регистрировать спектральный диапазон от 532 нм до 690 нм с обратной линейной дисперсией ~ 80 .
Использование полихроматора с плоской дифракционной решеткой, по сравнению с вогнутой решеткой, снимает ограничение на его низкую светосилу без значительной потери качества спектра. Следовательно, становится возможным и применение одиночного светосильного объектива для сбора рассеянного света, итогом чего будет увеличение интенсивности регистрируемых спектров КР, и как следствие, соотношения сигнал/шум.
Использование полихроматора, на выходе которого стоит ПЗС матрица, способного направлять на ее чувствительные элементы разложенный в спектр свет в диапазоне от 532 нм до 690 нм обеспечивает одновременную регистрацию спектральных полос КР всех компонентов природного газа, позволяет без ослабления сигнала передавать свет на ПЗС матрицу, а также упрощает конструкцию всего прибора. Обратная линейная дисперсия ~ 80, которой обладает данный полихроматор, дает возможность использовать в составе анализатора коммерчески доступные ПЗС матрицы, а также обеспечивает высокое разрешение регистрируемых спектров и, следовательно, облегчает задачу качественного анализа исследуемых газовых сред.
На фиг.1 приведена блок-схема предлагаемой системы.
Анализатор содержит твердотельный лазер 1 с длиной волны 532 нм работающий в непрерывном режиме, фокусирующую линзу 2, газовую кювету 3, объектив для сбора рассеянного излучения 4 со светосилой 1:1.8, гол о граф и чес кий фильтр 5, полихроматор 6, ПЗС матрицу 7, блок управления 8 и ЭВМ 9.
Предлагаемый анализатор природного газа работает следующим образом. Возбуждающее излучение от лазера 1 фокусируется линзой 2 в центре газовой кюветы 3 внутри которой оно рассеивается на молекулах газа. Рассеянное излучение собирается объективом 4 со светосилой 1:1,8 и направляется на вход светосильного полихроматора 6, при этом проходя через голографический фильтр 5, роль которого ослабить интенсивность упругого рассеяния света на частоте возбуждающего излучения (так называемое рэлеевское рассеяние). Полихроматор 6 разлагает попавший в него свет в спектр, который далее регистрируется ПЗС матрицей 7. Последняя передает электрические сигналы в блок управления 8, откуда они направляются на ЭВМ 9 для проведения математической обработки, вычисления концентраций компонентов и визуализации результатов.
Предлагаемая модель анализатора характеризуется высокой достоверностью анализа, обусловленная регистрацией спектров КР природного газа с высоким соотношением сигнал/шум и высоким качеством. Кроме того, отличительной чертой данной модели является одновременная регистрация сигналов КР всех компонентов природного газа одним детектором.
Claims (1)
- Анализатор состава природного газа, содержащий непрерывный лазер с длиной волны 532 нм, фокусирующую линзу, кювету, объектив, голографический фильтр, блок управления и ЭВМ, отличающийся тем, что для сбора рассеянного излучения используют объектив со светосилой 1:1.8, а в качестве спектрального прибора используют светосильный полихроматор с плоской дифракционной решеткой, на выходе которого стоит многоканальная ПЗС матрица, причем спектральный прибор позволяет одновременно регистрировать спектральный диапазон от 532 нм до 690 нм с обратной линейной дисперсией ~80 Å/мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012146674/28U RU126136U1 (ru) | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Анализатор состава природного газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012146674/28U RU126136U1 (ru) | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Анализатор состава природного газа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU126136U1 true RU126136U1 (ru) | 2013-03-20 |
Family
ID=49125185
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012146674/28U RU126136U1 (ru) | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Анализатор состава природного газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU126136U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2583859C1 (ru) * | 2014-11-20 | 2016-05-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) | Светосильный кр-газоанализатор |
RU2613200C1 (ru) * | 2015-11-20 | 2017-03-15 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) | Лазерный газоанализатор |
RU2650363C1 (ru) * | 2017-03-21 | 2018-04-11 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) | Анализатор состава природного газа |
RU2755635C1 (ru) * | 2021-01-11 | 2021-09-17 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук | КР-газоанализатор |
-
2012
- 2012-11-01 RU RU2012146674/28U patent/RU126136U1/ru active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2583859C1 (ru) * | 2014-11-20 | 2016-05-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) | Светосильный кр-газоанализатор |
RU2613200C1 (ru) * | 2015-11-20 | 2017-03-15 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) | Лазерный газоанализатор |
RU2650363C1 (ru) * | 2017-03-21 | 2018-04-11 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) | Анализатор состава природного газа |
RU2755635C1 (ru) * | 2021-01-11 | 2021-09-17 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук | КР-газоанализатор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8077309B2 (en) | Chemical analyzer for industrial process control | |
US9435747B2 (en) | Reflectance spectroscopy measuring and sampling system and method for gemstone testing | |
CN101504371B (zh) | 液态奶中三聚氰胺含量的定量检测仪 | |
US7414717B2 (en) | System and method for detection and identification of optical spectra | |
JP3181863U (ja) | ラマン分析器 | |
RU126136U1 (ru) | Анализатор состава природного газа | |
CN111175282A (zh) | 一种基于物镜信号采集的拉曼光谱仪 | |
KR20170052256A (ko) | 라만 산란을 이용한 물질의 농도 측정 장치 및 방법 | |
CN104964964A (zh) | 一种基于棱镜分光的便携式激光拉曼光谱仪 | |
US5672874A (en) | Infrared oil-concentration meter | |
RU2672187C1 (ru) | КР-газоанализатор | |
CN110530783B (zh) | 用于流式细胞仪的侧向光束收集方法、装置及流式细胞仪 | |
RU2544264C1 (ru) | Способ газоанализа природного газа | |
US10139329B2 (en) | Particle size determination using Raman spectroscopy | |
Whitmore et al. | Six orders of magnitude dynamic range in capillary electrophoresis with ultrasensitive laser-induced fluorescence detection | |
RU2613200C1 (ru) | Лазерный газоанализатор | |
US20250146872A1 (en) | System and method for temperature profiling with raman scattering | |
RU10462U1 (ru) | Лазерный газоанализатор | |
JP3422725B2 (ja) | ラマン分光分析と粒度分布測定を同時に行う分析装置 | |
RU2298168C1 (ru) | Анализатор мутных сред | |
Sebacher | Airborne nondispersive infrared monitor for atmospheric trace gases | |
RU139181U1 (ru) | Оптико-акустический газоанализатор | |
RU2672183C1 (ru) | Анализатор состава природного газа | |
RU2650363C1 (ru) | Анализатор состава природного газа | |
RU156170U1 (ru) | Кр-газоанализатор с улучшенной системой сбора рассеянного излучения |