RU2013124970A - Способ и устройство для определения параметров системы в целях уменьшения коррозии в установке первичной обработки нефти - Google Patents
Способ и устройство для определения параметров системы в целях уменьшения коррозии в установке первичной обработки нефти Download PDFInfo
- Publication number
- RU2013124970A RU2013124970A RU2013124970/28A RU2013124970A RU2013124970A RU 2013124970 A RU2013124970 A RU 2013124970A RU 2013124970/28 A RU2013124970/28 A RU 2013124970/28A RU 2013124970 A RU2013124970 A RU 2013124970A RU 2013124970 A RU2013124970 A RU 2013124970A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- property
- sample
- measured
- optical effect
- reagent
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N21/6428—Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"
- G01N21/643—Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes" non-biological material
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N21/6428—Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N21/7703—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator using reagent-clad optical fibres or optical waveguides
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N21/78—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour
- G01N21/80—Indicating pH value
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
- G01N35/08—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor using a stream of discrete samples flowing along a tube system, e.g. flow injection analysis
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N2021/6417—Spectrofluorimetric devices
- G01N2021/6421—Measuring at two or more wavelengths
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/62—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
- G01N21/63—Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
- G01N21/64—Fluorescence; Phosphorescence
- G01N2021/6491—Measuring fluorescence and transmission; Correcting inner filter effect
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N2021/7769—Measurement method of reaction-produced change in sensor
- G01N2021/7786—Fluorescence
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/01—Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
- G01N21/03—Cuvette constructions
- G01N21/05—Flow-through cuvettes
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/75—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
- G01N21/77—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
- G01N21/82—Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a precipitate or turbidity
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N31/00—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
- G01N31/22—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N31/00—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
- G01N31/22—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators
- G01N31/221—Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using chemical indicators for investigating pH value
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/18—Water
- G01N33/1813—Water specific cations in water, e.g. heavy metals
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T436/00—Chemistry: analytical and immunological testing
- Y10T436/11—Automated chemical analysis
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T436/00—Chemistry: analytical and immunological testing
- Y10T436/19—Halogen containing
- Y10T436/193333—In aqueous solution
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T436/00—Chemistry: analytical and immunological testing
- Y10T436/25—Chemistry: analytical and immunological testing including sample preparation
- Y10T436/25125—Digestion or removing interfering materials
Abstract
1. Способ измерения по крайней мере одного свойства преимущественно жидкого образца, включающий следующие этапы:добавление по крайней мере одного химического реагента к образцу, причем указанный химический реагент, когда его добавляют к образцу, способен вызывать измеряемый оптический эффект, непосредственно связанный с определяемым свойством,измерение указанного оптического эффекта, ивыведение значения свойства путем сравнения измеренного оптического эффекта с заранее определенными значениями, соответствующими определяемому свойству,причем отношение между измеренным оптическим эффектом и определяемым свойством не зависит от объема жидкого образца и от объема реагента, добавленного к образцу.2. Способ по п.1, в котором измеряемым свойством является одно из следующего перечня: водородный показатель рН, концентрация железа, концентрация хлорида и любое их сочетание.3. Способ по п.1, в котором измеренный оптический эффект - это колориметрический эффект, эффект мутности или эффект флуоресценции.4. Способ по п.1, в котором оптический эффект измеряется путем определения уровня поглощающей способности на определенной длине волны, причем это измерение является изобестической точкой для всех значений данного свойства; определения по крайней мере еще одного уровня поглощающей способности для другой длины волны; сравнения этих двух уровней поглощающей способности с заранее определенными значениями и установления соотношения между двумя указанными уровнями поглощающей способности и известными уровнями поглощающей способности для конкретного значения указанного свойства.5. Способ по п.1, в котором оптическ
Claims (14)
1. Способ измерения по крайней мере одного свойства преимущественно жидкого образца, включающий следующие этапы:
добавление по крайней мере одного химического реагента к образцу, причем указанный химический реагент, когда его добавляют к образцу, способен вызывать измеряемый оптический эффект, непосредственно связанный с определяемым свойством,
измерение указанного оптического эффекта, и
выведение значения свойства путем сравнения измеренного оптического эффекта с заранее определенными значениями, соответствующими определяемому свойству,
причем отношение между измеренным оптическим эффектом и определяемым свойством не зависит от объема жидкого образца и от объема реагента, добавленного к образцу.
2. Способ по п.1, в котором измеряемым свойством является одно из следующего перечня: водородный показатель рН, концентрация железа, концентрация хлорида и любое их сочетание.
3. Способ по п.1, в котором измеренный оптический эффект - это колориметрический эффект, эффект мутности или эффект флуоресценции.
4. Способ по п.1, в котором оптический эффект измеряется путем определения уровня поглощающей способности на определенной длине волны, причем это измерение является изобестической точкой для всех значений данного свойства; определения по крайней мере еще одного уровня поглощающей способности для другой длины волны; сравнения этих двух уровней поглощающей способности с заранее определенными значениями и установления соотношения между двумя указанными уровнями поглощающей способности и известными уровнями поглощающей способности для конкретного значения указанного свойства.
5. Способ по п.1, в котором оптический эффект измеряется с помощью реагентов, которые представляют собой по крайней мере два флуоресцентных красителя, причем на флуоресценцию одного из красителей на первой длине волны оказывает влияние величина измеряемого свойства, а на флуоресценцию другого из красителей на второй длине волны не оказывает влияние величина измеряемого свойства; причем способ далее включает следующие шаги: измерение отношения интенсивности флуоресценции первой и второй длин волн в образце, сравнение этого отношения с отношением флуоресценции первой и второй длин волн в контрольном образце, имеющем известное значение указанного свойства, и установление соотношения пропорционального изменения в двух указанных отношениях к значению свойства.
6. Способ по п.1, в котором оптический эффект измеряется с помощью поглощающей способности и флуоресценции реагента, причем поглощающая способность не зависит от величины измеряемого свойства, а флуоресценция зависит от величины измеряемого свойства, причем измерение происходит путем сравнения отношения флуоресценции к поглощающей способности с контрольным образцом, имеющим известное значение указанного свойства, и установления соотношения пропорционального изменения в двух указанных отношениях к значению свойства.
7. Способ по п.1, в котором реагент образует комплексный состав с соединением, вызывающим измеряемое свойство, причем поглощающая способность указанного комплексного состава на заранее определенной длине волны непосредственно зависит от количества присутствующего соединения, а не от количества добавленного реагента, причем корректировка на цвет и мутность образца осуществляется путем снятия показания на длине волны, где указанный комплексный состав не поглощает свет.
8. Способ по п.1, в котором образец находится внутри устройства, причем указанное устройство включает по крайней мере один источник реагента, предназначенный для подачи реагента в камеру, где он смешивается с образцом, и затем образец перемещается мимо оптического датчика, который измеряет нужное оптическое свойство.
9. Способ по п.8 также включающий источник света, который расположен в одну линию с оптическим датчиком или перпендикулярно ему.
10. Способ по п.8 также включает электрод BDD, через который образец проходит до того, как в него добавляется реагент, причем электрод BDD предназначен для окисления сульфоксидных соединений.
11. Способ по п.8, в котором измерения температуры проводятся для корректировки температурных эффектов.
12. Способ по п.8, также включающий трубку ниже по потоку от датчика, причем по крайней один участок трубки расположен выше, чем датчик, и с горизонтальным наклоном, причем указанная трубка предназначена для облегчения выведения пузырьков газа из датчика, причем указанная трубка может иметь какую-либо форму из следующего перечня: перевернутую U-образную, коленчатую, изогнутую или угловую.
13. Способ по п.1, в котором реагенты могут быть выбраны из перечня, включающего бромрезол пурпуровый, флуоресцеин, п-толуолсульфокислоту (PTSA), тетрагидрат натрия (TPPTSA), кальцеин синий, феррозин, нитрат серебра, тиогликолевую кислоту, аммиак, буфер рН, восстановитель окисного железа, флуоресцентный краситель, люцигенин и любые их сочетания.
14. Способ по п.1, также включающий этап добавление чистящего реагента к по меньшей мере одному образцу, используемому для измерения параметра, причем этот чистящий реагент выбирается из перечня, включающего этаноламин, метоксипропиламин, гидроксид аммония, гипохлорит, перекись водорода, азотная кислота, и любая их комбинация.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US12/957,854 | 2010-12-01 | ||
US12/957,854 US9134238B2 (en) | 2010-12-01 | 2010-12-01 | Method for determination of system parameters for reducing crude unit corrosion |
PCT/US2011/062529 WO2012075076A2 (en) | 2010-12-01 | 2011-11-30 | Method and apparatus for determination of system parameters for reducing crude unit corrosion |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013124970A true RU2013124970A (ru) | 2015-01-10 |
RU2600510C2 RU2600510C2 (ru) | 2016-10-20 |
Family
ID=46162616
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013124970/28A RU2600510C2 (ru) | 2010-12-01 | 2011-11-30 | Способ и устройство для определения параметров системы в целях уменьшения коррозии в установке первичной обработки нефти |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9134238B2 (ru) |
EP (2) | EP2646806A4 (ru) |
JP (1) | JP5925211B2 (ru) |
KR (1) | KR101984674B1 (ru) |
CN (1) | CN103238060B (ru) |
AR (1) | AR084073A1 (ru) |
BR (1) | BR112013013464B1 (ru) |
CA (1) | CA2820609C (ru) |
ES (1) | ES2951568T3 (ru) |
MX (1) | MX343354B (ru) |
RU (1) | RU2600510C2 (ru) |
SG (1) | SG190897A1 (ru) |
WO (1) | WO2012075076A2 (ru) |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20130078730A1 (en) * | 2011-09-23 | 2013-03-28 | Michael J. Murcia | Method for monitoring and control of a wastewater process stream |
US20120053861A1 (en) * | 2010-08-26 | 2012-03-01 | Baker Hughes Incorporated | On-line monitoring and prediction of corrosion in overhead systems |
TWI580771B (zh) * | 2012-07-25 | 2017-05-01 | 奈寇公司 | 以控制系統及演算法爲基礎之分析器之設計開發與實施 |
US9310288B2 (en) * | 2013-01-28 | 2016-04-12 | Fisher-Rosemount Systems, Inc. | Systems and methods to monitor operating processes |
US9329159B2 (en) * | 2013-03-08 | 2016-05-03 | Ecolab Usa Inc. | Methods and systems for analyzing a liquid medium |
US8956875B2 (en) | 2013-03-14 | 2015-02-17 | Ecolab USA, Inc. | Water hardness monitoring via fluorescence |
EP2881735A1 (en) | 2013-12-05 | 2015-06-10 | Kittiwake Developments Ltd. | Method for Determining the Concentration of Iron Ions in Hydrocarbon Compositions |
GB201400478D0 (en) * | 2014-01-13 | 2014-02-26 | Zard William A | A method of providing a liquid hydrocarbon fuel that is suitable for use in an engine |
NZ729350A (en) | 2014-08-29 | 2022-08-26 | Ecolab Usa Inc | Reuse of activated chlorous agent for meat and poultry treatment |
US10011542B2 (en) | 2015-04-24 | 2018-07-03 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Methods of measuring pH in refinery streams |
CN107771279B (zh) | 2015-07-01 | 2022-03-22 | 艺康美国股份有限公司 | 用于水硬度测量的校准方法 |
US10209193B2 (en) * | 2016-05-02 | 2019-02-19 | Baker Hughes, A Ge Company, Llc | Nanomaterial-based substrates for chemical sensors using surface enhanced raman spectroscopy |
WO2019023699A1 (en) * | 2017-07-28 | 2019-01-31 | Chemtreat, Inc | METHODS FOR DETECTION OF AMINES FORMING A FILM IN WATER |
CN109444063A (zh) * | 2018-12-21 | 2019-03-08 | 广西川金诺化工有限公司 | 一种测定工业湿法净化磷酸中微量氯离子含量的方法 |
EP4031849A4 (en) * | 2019-09-20 | 2023-10-18 | AMS Trace Metals, Inc. | METHOD FOR PREDICTING AND/OR PREVENTING DEGRADATION AND CORROSION |
CN111795939B (zh) * | 2020-07-21 | 2023-06-23 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 一种监测磁微粒混悬液分装均匀度的方法 |
CN114199802B (zh) * | 2021-12-16 | 2023-12-22 | 中国纺织信息中心 | 一种鉴别染色纺织品中植物染料的方法 |
Family Cites Families (42)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2010A (en) * | 1841-03-18 | Machine foe | ||
JPS51114372A (en) * | 1975-04-01 | 1976-10-08 | Nippon Oil Co Ltd | Regeneration of alkali liguid waste |
US4355072A (en) | 1980-02-12 | 1982-10-19 | U.S. Philips Corporation | Magnetic hexagonal ferrite layer on a nonmagnetic hexagonal mixed crystal substrate |
US4379848A (en) | 1981-09-28 | 1983-04-12 | Eastman Kodak Company | Method of analyzing an aqueous liquid for hexacyanoferrates |
DE3151133A1 (de) | 1981-12-23 | 1983-06-30 | Peroxid-Chemie GmbH, 8023 Höllriegelskreuth | Verfahren zur beseitigung von h(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)s aus erdgas, erdoel und deren gemischen |
JPS59105545A (ja) * | 1982-12-09 | 1984-06-18 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 電気めつき液の水素イオン濃度測定方法 |
US4999305A (en) * | 1985-07-10 | 1991-03-12 | Wolcott Duane K | Apparatus for titration flow injection analysis |
US5006311A (en) * | 1990-03-23 | 1991-04-09 | Nalco Chemical Company | Monitoring performance of a treating agent added to a body of water |
CA2041800C (en) * | 1990-07-31 | 2003-04-29 | Claudia C. Pierce | On-line iron (ii) concentration monitoring to continuously determine corrosion in boiler systems |
US5094958A (en) | 1990-08-30 | 1992-03-10 | Fiberchem Inc. | Method of self-compensating a fiber optic chemical sensor |
RU2011968C1 (ru) * | 1991-04-29 | 1994-04-30 | Научно-исследовательский институт химии при Саратовском государственном университете им.Н.Г.Чернышевского | Способ количественного определения анилина и его мононитропроизводных |
RU2019819C1 (ru) * | 1991-06-28 | 1994-09-15 | Роева Наталья Николаевна | Способ фотометрического определения кадмия |
FR2689635B1 (fr) * | 1992-04-03 | 1994-07-01 | Centre Nat Rech Scient | Procede pour la mesure de la concentration de gaz carbonique dissous dans une eau de mer et dispositif pour sa mise en óoeuvre. |
US5302253A (en) | 1992-04-13 | 1994-04-12 | Nalco Chemical Company | On-line acid monitor and neutralizer feed control of the overhead water in oil refineries |
US5324665A (en) | 1992-11-18 | 1994-06-28 | Nalco Chemical Company | On-line method for monitoring chloride levels in a fluid stream |
US5425267A (en) | 1993-08-31 | 1995-06-20 | Nalco Chemical Company | Corrosion simulator and method for simulating corrosion activity of a process stream |
US5462880A (en) * | 1993-09-13 | 1995-10-31 | Optical Sensors Incorporated | Ratiometric fluorescence method to measure oxygen |
GB2297380A (en) * | 1995-01-30 | 1996-07-31 | Grace W R & Co | Analysing chloride content of a liquid |
US5672515A (en) | 1995-09-12 | 1997-09-30 | Optical Sensors Incorporated | Simultaneous dual excitation/single emission fluorescent sensing method for PH and pCO2 |
US5734098A (en) | 1996-03-25 | 1998-03-31 | Nalco/Exxon Energy Chemicals, L.P. | Method to monitor and control chemical treatment of petroleum, petrochemical and processes with on-line quartz crystal microbalance sensors |
US6285807B1 (en) * | 1998-11-16 | 2001-09-04 | Trustees Of Tufts College | Fiber optic sensor for long-term analyte measurements in fluids |
CN100390541C (zh) * | 1999-03-23 | 2008-05-28 | 埃克森美孚研究工程公司 | 腐蚀性石油原料和馏分的最佳使用和改进评价的方法 |
EP1250587A1 (en) * | 2000-01-28 | 2002-10-23 | Pion, Inc. | MEASUREMENT OF SOLUBILITY-pH PROFILES |
US6576143B2 (en) | 2000-03-30 | 2003-06-10 | Hach Company | Method for the removal of sulfide interference in common tests for arsenic |
EP1307464B1 (en) * | 2000-08-04 | 2013-02-13 | Senseonics, Incorporated | Detection of analytes in aqueous environments |
US20040087031A1 (en) * | 2002-11-05 | 2004-05-06 | Simon Richard K. | PH measurement system |
US7178556B2 (en) | 2003-08-07 | 2007-02-20 | Parker-Hannifin Corporation | Modular component connector substrate assembly system |
AU2005277258B2 (en) | 2004-08-19 | 2012-03-29 | Blood Cell Storage, Inc | Fluorescent pH detector system and related methods |
WO2006047475A2 (en) * | 2004-10-25 | 2006-05-04 | Sytera, Inc. | Detection and analysis of ophthalmically-relevant fluorescent molecules |
US20060270050A1 (en) * | 2005-05-24 | 2006-11-30 | Texaco Development Corporation | Method and test kit for the determination of iron content of in-use lubricants |
US7402424B2 (en) | 2006-02-01 | 2008-07-22 | Schlumberger Technology Corporation | Spectroscopic pH measurement at high-temperature and/or high-pressure |
EP1987020B1 (en) * | 2006-02-15 | 2012-10-03 | Sanofi | Azacyclyl-substituted aryldihydroisoquinolinones, process for their preparation and their use as medicaments |
US7651869B2 (en) * | 2006-03-14 | 2010-01-26 | Research International, Inc. | Optical assay apparatus and methods |
CN101490556A (zh) * | 2006-07-11 | 2009-07-22 | 保罗·奈杰尔·布罗克韦尔 | 用于测定分析物浓度的指示系统 |
CN201015375Y (zh) * | 2006-08-28 | 2008-02-06 | 四川国光农化有限公司 | 树体杀虫剂瓶 |
US20090215189A1 (en) * | 2006-10-27 | 2009-08-27 | Massachusetts Institute Of Technology | Sensor of species including toxins and chemical warfare agents |
US7751863B2 (en) * | 2007-02-06 | 2010-07-06 | Glumetrics, Inc. | Optical determination of ph and glucose |
JP2008249657A (ja) * | 2007-03-30 | 2008-10-16 | Tdk Corp | pH測定方法 |
US7842507B1 (en) * | 2007-04-27 | 2010-11-30 | University Of South Florida | Sensor for direct measurement of carbonate ions in seawater |
JP5631215B2 (ja) * | 2007-11-21 | 2014-11-26 | メドトロニック ミニメド インコーポレイテッド | 血糖管理維持システム |
JP5229806B2 (ja) * | 2008-01-25 | 2013-07-03 | 独立行政法人海洋研究開発機構 | 水中における二酸化炭素濃度の測定装置及び方法 |
US9150793B2 (en) | 2008-11-03 | 2015-10-06 | Nalco Company | Method of reducing corrosion and corrosion byproduct deposition in a crude unit |
-
2010
- 2010-12-01 US US12/957,854 patent/US9134238B2/en active Active
-
2011
- 2011-11-30 SG SG2013040746A patent/SG190897A1/en unknown
- 2011-11-30 CN CN201180057974.8A patent/CN103238060B/zh active Active
- 2011-11-30 RU RU2013124970/28A patent/RU2600510C2/ru active
- 2011-11-30 BR BR112013013464-0A patent/BR112013013464B1/pt active IP Right Grant
- 2011-11-30 KR KR1020137014106A patent/KR101984674B1/ko active IP Right Grant
- 2011-11-30 JP JP2013542118A patent/JP5925211B2/ja active Active
- 2011-11-30 MX MX2013006242A patent/MX343354B/es active IP Right Grant
- 2011-11-30 ES ES19215004T patent/ES2951568T3/es active Active
- 2011-11-30 EP EP11844696.2A patent/EP2646806A4/en not_active Ceased
- 2011-11-30 EP EP19215004.3A patent/EP3640627B1/en active Active
- 2011-11-30 CA CA2820609A patent/CA2820609C/en active Active
- 2011-11-30 WO PCT/US2011/062529 patent/WO2012075076A2/en active Application Filing
- 2011-12-01 AR ARP110104485A patent/AR084073A1/es active IP Right Grant
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
MX343354B (es) | 2016-11-03 |
MX2013006242A (es) | 2014-07-30 |
KR101984674B1 (ko) | 2019-05-31 |
WO2012075076A3 (en) | 2012-10-04 |
RU2600510C2 (ru) | 2016-10-20 |
EP3640627B1 (en) | 2023-07-19 |
JP5925211B2 (ja) | 2016-05-25 |
CN103238060B (zh) | 2016-04-20 |
SG190897A1 (en) | 2013-07-31 |
EP3640627A3 (en) | 2020-07-29 |
AR084073A1 (es) | 2013-04-17 |
US20120142113A1 (en) | 2012-06-07 |
WO2012075076A2 (en) | 2012-06-07 |
CA2820609C (en) | 2019-03-12 |
BR112013013464B1 (pt) | 2021-08-24 |
US9134238B2 (en) | 2015-09-15 |
EP3640627A2 (en) | 2020-04-22 |
ES2951568T3 (es) | 2023-10-23 |
JP2013545988A (ja) | 2013-12-26 |
EP2646806A2 (en) | 2013-10-09 |
KR20130141569A (ko) | 2013-12-26 |
CA2820609A1 (en) | 2012-06-07 |
EP3640627C0 (en) | 2023-07-19 |
CN103238060A (zh) | 2013-08-07 |
BR112013013464A2 (pt) | 2019-12-10 |
EP2646806A4 (en) | 2017-06-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2013124970A (ru) | Способ и устройство для определения параметров системы в целях уменьшения коррозии в установке первичной обработки нефти | |
RU2013124969A (ru) | Способ и устройство для определения параметров системы в целях уменьшения коррозии в установке первичной обработки нефти | |
Lei et al. | Detection of hydrogen peroxide in river water via a microplate luminescence assay with time-resolved (“gated”) detection | |
CA2806491C (en) | Simultaneous determination of multiple analytes in industrial water system | |
CN103926239B (zh) | 水性样品中的可氧化污染物的检测方法 | |
US20130206599A1 (en) | Method for measuring the uranium concentration of an aqueous solution by spectrophotometry | |
US10788416B2 (en) | Multiple wavelength light source for colorimetric measurement | |
CN110987918A (zh) | 一种水质总氮的检测试剂及快速检测方法 | |
CN107771279B (zh) | 用于水硬度测量的校准方法 | |
RU2298171C1 (ru) | Способ фотометрического определения железа (ii) в растворах чистых солей и искусственных смесей | |
CN112986163A (zh) | 一种基于光谱分析的氯离子浓度检测方法 | |
JP2003075348A (ja) | 水質測定方法及び装置 | |
JP6994024B2 (ja) | アンモニウムの定量方法 | |
KR102613289B1 (ko) | 아세테이트 착물 및 아세테이트 정량화 방법 | |
JP2006170897A (ja) | 化学的酸素要求量測定方法及び測定装置 | |
JP2019535006A5 (ru) | ||
West et al. | Colorimetric Determination of Cooper in Water | |
JP5141066B2 (ja) | 試料水中のアルカリ成分濃度の測定方法 | |
CN111504926A (zh) | 一种过氧乙酸含量的测定方法 | |
Belcher et al. | Determination of Chlorine in Water | |
EA016868B1 (ru) | Способ определения количества и/или активности антиоксидантов | |
Atilio et al. | pH measurements hydrous ethanol fuel | |
Das et al. | Smartphone-Based Photometric Detection of Nitrite Level in Water | |
KR20030031026A (ko) | 과망간산칼륨법에 의한 화학적산소요구량 측정방법 | |
KR101204561B1 (ko) | 질산성질소 농도 검출방법 |