RU2008114084A - Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока - Google Patents

Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока Download PDF

Info

Publication number
RU2008114084A
RU2008114084A RU2008114084/28A RU2008114084A RU2008114084A RU 2008114084 A RU2008114084 A RU 2008114084A RU 2008114084/28 A RU2008114084/28 A RU 2008114084/28A RU 2008114084 A RU2008114084 A RU 2008114084A RU 2008114084 A RU2008114084 A RU 2008114084A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
detectors
input
channel
multichannel
output
Prior art date
Application number
RU2008114084/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2379657C1 (ru
Inventor
Евгений Федорович Фурмаков (RU)
Евгений Федорович Фурмаков
Олег Федорович Петров (RU)
Олег Федорович Петров
Юрий Викторович Маслов (RU)
Юрий Викторович Маслов
Андрей Юрьевич Новиков (RU)
Андрей Юрьевич Новиков
Виктор Михайлович Петров (RU)
Виктор Михайлович Петров
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Техприбор" (RU)
Открытое акционерное общество "Техприбор"
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 Открытое акционерное общество "Техприбор" (RU), Открытое акционерное общество "Техприбор" filed Critical Открытое акционерное общество "Техприбор" (RU)
Priority to RU2008114084/28A priority Critical patent/RU2379657C1/ru
Publication of RU2008114084A publication Critical patent/RU2008114084A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379657C1 publication Critical patent/RU2379657C1/ru

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока, содержащий корпус, в стенке которого последовательно по направлению потока установлены вторая и первая рентгенопрозрачные вставки, рентгеновскую трубку с источником питания, первый и второй первичные коллиматоры с несколькими коллимирующими отверстиями в каждом, первый и второй вторичные коллиматоры с несколькими коллимирующими отверстиями в каждом, первые и вторые детекторы, первые и вторые фотоэлектронные преобразователи и электронный блок, в состав которого входят вычислитель, первый и второй модули обработки и модуль управления, причем каждый из первых детекторов оптически соединен с соответствующим первым фотоэлектронным преобразователем, каждый из вторых детекторов оптически соединен с соответствующим вторым фотоэлектронным преобразователем, а вычислитель соединен со входом модуля управления, подключенного к источнику питания, отличающийся тем, что в его состав дополнительно введены первое и второе рентгеновские зеркала, третья рентгенопрозрачная вставка, установленная в стенке корпуса после первой рентгенопрозрачной вставки по направлению потока, третий первичный и третий вторичный коллиматоры с несколькими коллимирующими отверстиями в каждом, третьи детекторы, первые, вторые, третие и четвертые многоканальные световоды, контрольные детекторы и вторичные излучатели, четвертые детекторы и ортогональные коллиматоры, датчик давления, датчик температуры и измерительный преобразователь, струевыпрямитель и нормализатор, контроллер режимов, а также первый и второй таймеры, прич

Claims (1)

  1. Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока, содержащий корпус, в стенке которого последовательно по направлению потока установлены вторая и первая рентгенопрозрачные вставки, рентгеновскую трубку с источником питания, первый и второй первичные коллиматоры с несколькими коллимирующими отверстиями в каждом, первый и второй вторичные коллиматоры с несколькими коллимирующими отверстиями в каждом, первые и вторые детекторы, первые и вторые фотоэлектронные преобразователи и электронный блок, в состав которого входят вычислитель, первый и второй модули обработки и модуль управления, причем каждый из первых детекторов оптически соединен с соответствующим первым фотоэлектронным преобразователем, каждый из вторых детекторов оптически соединен с соответствующим вторым фотоэлектронным преобразователем, а вычислитель соединен со входом модуля управления, подключенного к источнику питания, отличающийся тем, что в его состав дополнительно введены первое и второе рентгеновские зеркала, третья рентгенопрозрачная вставка, установленная в стенке корпуса после первой рентгенопрозрачной вставки по направлению потока, третий первичный и третий вторичный коллиматоры с несколькими коллимирующими отверстиями в каждом, третьи детекторы, первые, вторые, третие и четвертые многоканальные световоды, контрольные детекторы и вторичные излучатели, четвертые детекторы и ортогональные коллиматоры, датчик давления, датчик температуры и измерительный преобразователь, струевыпрямитель и нормализатор, контроллер режимов, а также первый и второй таймеры, причем первые детекторы объединены в первый многоканальный детектор, в качестве первых и вторых фотоэлектронных преобразователей применены, соответственно, первый и второй многоканальные фотоэлектронные преобразователи, при этом контрольные детекторы установлены таким образом, что прямая линия, соединяющая центр каждого из них с центром излучения рентгеновской трубки, проходит за пределами корпуса, вычислитель дополнительно снабжен двумя многоканальными входами, первый и второй модули обработки снабжены каждый дополнительным входом, причем первый модуль обработки снабжен также и дополнительным выходом, перед каждым из детекторов первого многоканального детектора установлен соответствующий вторичный излучатель, перед каждым четвертым детектором установлен соответствующий ортогональный коллиматор; струевыпрямитель и нормализатор установлены внутри корпуса последовательно по направлению потока перед второй рентгенопрозрачной вставкой, датчик давления и датчик температуры установлены в стенке корпуса, выход каждого из детекторов первого многоканального детектора и выход каждого из контрольных детекторов соединен с соответствующим каналом первого многоканального световода, выход каждого из вторых и выход каждого из третьих детекторов соединен, соответственно, с соответствующим каналом второго и соответствующим каналом третьего многоканальных световодов, выход каждого из четвертых детекторов соединен с соответствующим каналом четвертого многоканального световода, выходы первого и выходы четвертого многоканальных световодов подключены каждый к соответствующим входам первого многоканального фотоэлектронного преобразователя, подсоединенного своими выходами к соответствующим входам первого модуля обработки с помощью многоканальной информационной связи, выходы второго и выходы третьего многоканальных световодов подключены каждый к соответствующим входам второго многоканального фотоэлектронного преобразователя, подключенного своими выходами к соответствующим входам второго модуля обработки с помощью многоканальной информационной связи, при этом контроллер режимов и измерительный преобразователь подключены каждый к соответствующему многоканальному входу вычислителя с помощью соответствующей многоканальной информационной связи, дополнительный выход первого модуля обработки соединен со входом контроллера режимов, дополнительный вход первого модуля обработки - с выходом первого таймера, а дополнительный вход второго модуля обработки - с выходом второго таймера, датчик температуры и датчик давления подключены каждый к соответствующему входу измерительного преобразователя, вход первого и вход второго таймеров предназначены для подсоединения к внешним системам, многоканальный вход-выход которых предназначен для обмена информацией с вычислителем по двусторонней информационной связи, при этом ортогональный коллиматор содержит коллимирующие отверстия, глубина каждого из которых существенно больше диаметра, а оси параллельны между собой и ортогональны оси излучения рентгеновской трубки, при этом вторичный излучатель представляет собой выполненную из тяжелого металла, например гадолиния, трубку, установленную в отверстии первого вторичного коллиматора.
RU2008114084/28A 2008-04-10 2008-04-10 Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока RU2379657C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114084/28A RU2379657C1 (ru) 2008-04-10 2008-04-10 Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114084/28A RU2379657C1 (ru) 2008-04-10 2008-04-10 Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008114084A true RU2008114084A (ru) 2009-10-20
RU2379657C1 RU2379657C1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=41262536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114084/28A RU2379657C1 (ru) 2008-04-10 2008-04-10 Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379657C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111504407A (zh) * 2020-04-30 2020-08-07 西安石油大学 一种产液气藏井中气液两相流量的在线测量方法
CN114384388A (zh) * 2021-12-28 2022-04-22 西北核技术研究所 串级二极管电压测量装置和方法及其分压测量装置和方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111504407A (zh) * 2020-04-30 2020-08-07 西安石油大学 一种产液气藏井中气液两相流量的在线测量方法
CN111504407B (zh) * 2020-04-30 2022-02-22 西安石油大学 一种产液气藏井中气液两相流量的在线测量方法
CN114384388A (zh) * 2021-12-28 2022-04-22 西北核技术研究所 串级二极管电压测量装置和方法及其分压测量装置和方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2379657C1 (ru) 2010-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102023132B (zh) 一种基于空芯光纤的气敏吸收装置
WO2011159911A4 (en) Radiation detection system including a scintillating material and an optical fiber and method of using the same
RU2008114084A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока
RU2008114082A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока
CN102331397A (zh) 一种用于血液细胞统计分析的光电传感器
RU2008114094A (ru) Ренгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода трехкомпонентного потока
CN102445417A (zh) 一种一体式溶解氧分析仪及方法
CN204882938U (zh) 一种高功率光纤隔离器结构
RU2008114096A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор скорости и состава компонентов трехкомпонентного потока
RU2008114093A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор расхода и состава компонентов газожидкостного потока
RU2008114088A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор расхода и состава компонентов трехкомпонентного потока
RU2008114086A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор состава и скорости трехкомпонентного потока
CN201133897Y (zh) 多光源多通道测量系统
RU2377547C1 (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор состава и скорости газожидкостного потока
RU2377545C1 (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скоростных параметров трехкомпонентного потока
RU2008114095A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скоростных параметров газожидкостного потока
RU2008119313A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор состава и скорости газожидкостного потока нефтяных скважин
RU2008119314A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока нефтяных скважин
RU2377548C1 (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор скорости и состава компонентов газожидкостного потока
RU2008119236A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости газожидкостного потока нефтяных скважин
RU2008114087A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости газожидкостного потока
CN211627376U (zh) 一种平面式微型多通道荧光检测光学系统
CN213986194U (zh) 一种荧光检测装置
CN109211786A (zh) 对射式光谱气体吸收池
CN203011838U (zh) 全光纤激光拉曼测试装置