RU2008119313A - X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPOSITION AND SPEED OF GAS-LIQUID FLOW OF OIL WELLS - Google Patents

X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPOSITION AND SPEED OF GAS-LIQUID FLOW OF OIL WELLS Download PDF

Info

Publication number
RU2008119313A
RU2008119313A RU2008119313/28A RU2008119313A RU2008119313A RU 2008119313 A RU2008119313 A RU 2008119313A RU 2008119313/28 A RU2008119313/28 A RU 2008119313/28A RU 2008119313 A RU2008119313 A RU 2008119313A RU 2008119313 A RU2008119313 A RU 2008119313A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
detectors
input
output
channel
multichannel
Prior art date
Application number
RU2008119313/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2379666C1 (en
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
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 RU2008119313/28A priority Critical patent/RU2379666C1/en
Publication of RU2008119313A publication Critical patent/RU2008119313A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2379666C1 publication Critical patent/RU2379666C1/en

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Рентгенофлуоресцентный анализатор состава и скорости газожидкостного потока нефтяных скважин, 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, согласно изобретению, 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, инжектор металлических частиц, дискриминатор, датчик давления, датчик температуры и измерительный преобразователь, струевыпрямитель и нормализатор, An X-ray fluorescence analyzer of the composition and velocity of a gas-liquid flow of oil wells, comprising a housing in the wall of which a second and first X-ray transparent inserts are installed in the wall, an X-ray tube with a power source, the first and second primary collimators with several collimating holes in each, the first and second secondary collimators with several collimating holes in each, first and second detectors, first and second photoelectric converters and electronic a unit comprising a calculator, a first and second processing module, and a control module, each of the first detectors being optically connected to a respective first photoelectric converter, each of the second detectors being optically connected to a corresponding second photoelectric converter, and the calculator being connected to an input of a control module, connected to a power source, characterized in that, according to the invention, the first and second x-ray mirrors, the third x-ray are additionally introduced into its composition an opaque insert installed in the housing wall after the first radiolucent insert in the direction of flow, a third primary and third secondary collimators with several collimating holes in each, third detectors, first, second, third and fourth multichannel fibers, control detectors and secondary emitters, fourth detectors and orthogonal collimators, metal particle injector, discriminator, pressure sensor, temperature sensor and measuring transducer, jet rectifier and normalizer,

Claims (1)

Рентгенофлуоресцентный анализатор состава и скорости газожидкостного потока нефтяных скважин, 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, согласно изобретению, 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, инжектор металлических частиц, дискриминатор, датчик давления, датчик температуры и измерительный преобразователь, струевыпрямитель и нормализатор, контроллер режимов, контроллер трубки, 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 и многоканальным входом-выходом, первый многоканальный фотоэлектронный преобразователь снабжен дополнительным выходом, а первый и второй модули обработки снабжены каждый дополнительным входом 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 дискриминатор подключен к многоканальному входу-выходу вычислителя с помощью двусторонней многоканальной информационной связи, 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, а дополнительный вход первого модуля обработки - с выходом первого таймера, дополнительный выход второго модуля обработки соединен со входом дискриминатора, а дополнительный вход второго модуля обработки - с выходом второго таймера, датчик температуры и датчик давления подключены каждый к соответствующему входу измерительного преобразователя, а дополнительный выход первого многоканального фотоэлектронного преобразователя подключен ко входу контроллера трубки, выход которого, а также 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, вторичный излучатель представляет собой выполненную из тяжелого металла, например гадолиния, трубку, установленную в отверстии первого вторичного коллиматора, а инжектор металлических частиц предназначен для подачи в контролируемый поток тонкодисперсных частиц тяжелого металла, например платины, перед второй рентгенопрозрачной вставкой по направлению потока и выполнен в виде стержня, на поверхности которого расположены композиционный элемент или композиционное покрытие, выполненные из материала, содержащего частицы тяжелого металла и растворимое в нефти связующее вещество, например полиэтилен низкого давления. An X-ray fluorescence analyzer of the composition and velocity of a gas-liquid flow of oil wells, comprising a housing in the wall of which a second and first X-ray transparent inserts are installed in the wall, an X-ray tube with a power source, the first and second primary collimators with several collimating holes in each, the first and second secondary collimators with several collimating holes in each, first and second detectors, first and second photoelectric converters and electronic a unit comprising a calculator, a first and second processing module, and a control module, each of the first detectors being optically connected to a respective first photoelectric converter, each of the second detectors being optically connected to a corresponding second photoelectric converter, and the calculator being connected to an input of a control module, connected to a power source, characterized in that, according to the invention, the first and second x-ray mirrors, the third x-ray are additionally introduced into its composition an opaque insert installed in the housing wall after the first radiolucent insert in the direction of flow, a third primary and third secondary collimators with several collimating holes in each, third detectors, first, second, third and fourth multichannel fibers, control detectors and secondary emitters, fourth detectors and orthogonal collimators, metal particle injector, discriminator, pressure sensor, temperature sensor and measuring transducer, jet rectifier and normalizer, a mode controller, a tube controller, and also the first and second timers, the first detectors being combined into a first multi-channel detector, the first and second photoelectric converters used, respectively, the first and second multi-channel photoelectric converters, while the control detectors are installed so that the direct the line connecting the center of each of them with the center of radiation of the x-ray tube passes outside the housing, the computer is additionally equipped with two multi-channel inputs and multi-input-output of the first photoelectric converter is provided with a multi-channel additional output, and the first and second processing modules are each provided with an auxiliary input and auxiliary output, before each of the detectors of the first set of multi-channel detector corresponding secondary emitter, the fourth detector before each set corresponding orthogonal collimator; a jet rectifier and a normalizer are installed in the housing sequentially in the direction of flow in front of the second radiolucent insert, a pressure sensor and a temperature sensor are installed in the wall of the housing, the output of each of the detectors of the first multichannel detector and the output of each of the control detectors are connected to the corresponding channel of the first multichannel fiber, the output of each of the second and the output of each of the third detectors is connected, respectively, with the corresponding channel of the second and the corresponding channel third multi-channel optical fibers, the output of each of the fourth detectors is connected to the corresponding channel of the fourth multi-channel optical fiber, the outputs of the first and outputs of the fourth multi-channel optical fibers are each connected to the corresponding inputs of the first multi-channel photoelectronic converter, connected by its outputs to the corresponding inputs of the first processing module using multi-channel information communication, the outputs the second and the outputs of the third multi-channel fibers are each connected to the corresponding input I will give a second multichannel photoelectronic converter connected with its outputs to the corresponding inputs of the second processing module using multichannel information communication, while the discriminator is connected to the multichannel input-output of the calculator using two-way multichannel information communication, the mode controller and the measuring transducer are each connected to the corresponding multichannel input of the calculator using appropriate multichannel information communication, additional output One of the first processing module is connected to the input of the mode controller, and the additional input of the first processing module is connected to the output of the first timer, the additional output of the second processing module is connected to the input of the discriminator, and the additional input of the second processing module is connected to the output of the second timer, the temperature sensor and pressure sensor are connected each to the corresponding input of the measuring transducer, and the additional output of the first multichannel photoelectronic converter is connected to the input of the tube controller, the output for which, as well as the input of the first and the input of the second timers are designed to connect to external systems, the multi-channel input-output of which is designed to exchange information with the computer via two-way information communication, while the orthogonal collimator contains collimating holes, the depth of each of which is significantly greater than the diameter, and the axes are parallel to each other and orthogonal to the axis of radiation of the x-ray tube, the secondary emitter is made of heavy metal, for example gadolinium, a tube, installed in the hole of the first secondary collimator, and the metal particle injector is designed to feed fine particles of a heavy metal, for example platinum, into the controlled flow, in front of the second X-ray transparent insert in the flow direction and made in the form of a rod, on the surface of which there is a composite element or composite coating made of a material containing heavy metal particles and an oil soluble binder, such as low pressure polyethylene.
RU2008119313/28A 2008-05-15 2008-05-15 X-ray-fluorescence analyzer of gas-fluid flow component composition and component-by-component flow rate in oil wells RU2379666C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008119313/28A RU2379666C1 (en) 2008-05-15 2008-05-15 X-ray-fluorescence analyzer of gas-fluid flow component composition and component-by-component flow rate in oil wells

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008119313/28A RU2379666C1 (en) 2008-05-15 2008-05-15 X-ray-fluorescence analyzer of gas-fluid flow component composition and component-by-component flow rate in oil wells

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008119313A true RU2008119313A (en) 2009-11-20
RU2379666C1 RU2379666C1 (en) 2010-01-20

Family

ID=41477646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008119313/28A RU2379666C1 (en) 2008-05-15 2008-05-15 X-ray-fluorescence analyzer of gas-fluid flow component composition and component-by-component flow rate in oil wells

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379666C1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2379666C1 (en) 2010-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102023132B (en) Gas-sensitive absorption device based on hollow optical fibre
US20130334407A1 (en) Large area, low f-number optical system
CN106010954B (en) Novel droplet type digital pcr Systems for optical inspection, device and method
KR20140016923A (en) Microbial detection apparatus and method
CN101644780A (en) Scintillation crystal array detecting device
CN105223181A (en) A kind of fluorescence detection device
CN102590156A (en) In-situ integrated multi-spectrum measurement system and detection method
CN102798883A (en) Pulse X/gamma ray energy spectrum measurement device based on optical fiber array
ATE547725T1 (en) LIGHTWEIGHT AREA DETECTOR FOR PARTICLE RADIATION OF CONTAMINATED OBJECTS
RU2377546C1 (en) Roentgen fluorescent analyser of component composition and rate of three-conponent flow
CN104198385B (en) Eight-channel device for detecting switchable light source absorption spectrum
CN109357992B (en) Optical system for shaping light beam and flow cytometer
CN205038162U (en) Fluorescence detection device
RU2008119313A (en) X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPOSITION AND SPEED OF GAS-LIQUID FLOW OF OIL WELLS
RU2008114084A (en) X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPONENT COMPOSITION AND COMPONENT EXPENDITURE OF GAS-FLUID FLOW
RU2008119314A (en) X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPONENT COMPOSITION AND SPEED OF THREE-COMPONENT FLOW OF OIL WELLS
CN201133897Y (en) Multi-light source multichannel measuring system
RU2377547C1 (en) Roentgen-fluorescent analyser of contents and rate of gas-liquid flow
RU2008114094A (en) X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPONENT COMPOSITION AND COMPONENT EXPENDITURE OF THREE COMPONENT FLOW
RU2008114096A (en) X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF SPEED AND COMPOSITION OF THREE COMPONENT FLOW COMPONENTS
RU2377548C1 (en) Roentgen-fluorescent analyser of rate and components contents of gas-liquid flow
RU2377545C1 (en) Roentgen fluorescent analyser of component composition and rate parametres of three-conponent flow
RU2008114086A (en) X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPOSITION AND SPEED OF THREE COMPONENT FLOW
RU2008119236A (en) X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPONENT COMPOSITION AND SPEED OF GAS-FLUID FLOW OF OIL WELLS
RU2008114095A (en) X-RAY FLUORESCENT ANALYZER OF COMPONENT COMPOSITION AND SPEED PARAMETERS OF GAS-FLUID FLOW