RU2125262C1 - Способ определения теплотворной способности горючего газа, способ определения индекса воббе природного газа и устройства для осуществления способов - Google Patents

Способ определения теплотворной способности горючего газа, способ определения индекса воббе природного газа и устройства для осуществления способов Download PDF

Info

Publication number
RU2125262C1
RU2125262C1 RU95109901/25A RU95109901A RU2125262C1 RU 2125262 C1 RU2125262 C1 RU 2125262C1 RU 95109901/25 A RU95109901/25 A RU 95109901/25A RU 95109901 A RU95109901 A RU 95109901A RU 2125262 C1 RU2125262 C1 RU 2125262C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
calorific value
detection device
determining
passed
Prior art date
Application number
RU95109901/25A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95109901A (ru
Inventor
Адрианус Тильманн Хернеманн Йохан (NL)
Адрианус Тильманн Хернеманн Йохан
Original Assignee
Гастек Н.В.
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 Гастек Н.В. filed Critical Гастек Н.В.
Publication of RU95109901A publication Critical patent/RU95109901A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2125262C1 publication Critical patent/RU2125262C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/22Fuels; Explosives
    • G01N33/225Gaseous fuels, e.g. natural gas

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Определенное количество газа пропускают через устройство обнаружения углеводородов и сигнал с детектора углеводородов интегрируют. Полученное значение сравнивают с калибровочными значениями и вычисляют из них значение теплотворной способности. Индекс Воббе определяют по полученному значению теплотворной способности и плотности природного газа. Устройства для определения теплотворной способности и определения индекса Воббе содержат средство для точного взятия пробы, устройство обнаружения углеводородов, средство интегрирования сигнала, средство сравнения интегрированного сигнала с калибровочными значениями. Предложенный способ обеспечивает определение теплотворной способности без сжигания анализируемого газа. 4 с. и 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для определения теплотворной способности горючего газа и к способу и устройству для определения индекса Воббе природного газа.
Теплотворную способность горючих газов, например, природного газа и другого газообразного топлива необходимо определять по ряду причин.
Известно, что когда используют природный газ из различных источников, то состав и, следовательно, теплотворная способность различных газов не являются одинаковыми. Для потребителя важно знать теплотворную способность, чтобы можно было компенсировать отклонения этих характеристик в конкретных условиях использования. Стоимость газа также связана с его теплотворной способностью.
Теплотворную способность газа можно определить путем сжигания газа в определенных условиях и измерения при этом теплоты сгорания. Из различных данных для пробы газа, например, его массы, теплосодержания, повышения температуры и т.п., можно точно определить теплотворную способность газа. Однако такой способ является сложным и трудоемким и, следовательно, он не пригоден для быстрого определения на месте теплотворной способности газа.
Таким образом, существует необходимость в способе, который позволит измерять теплотворную способность горючего газа быстро и точно.
Что касается определения индекса Воббе природного газа, то при его определении также важны быстродействие и точность.
Настоящее изобретение относится к способу определения теплотворной способности горючего газа, который отличается тем, что точно определенное количество газа пропускают через устройство обнаружения углеводородов, при этом полученный сигнал интегрируют, полученное таким образом значение сравнивают с калибровочными значениями и вычисляют из них значение теплотворной способности.
При этом в качестве устройства обнаружения углеводородов предпочтительно используют детектор углеводорода, основанный на каталитическом горении или пламенно-ионизационный детектор.
Такие детекторы являются коммерчески доступными, они содержат в числе прочего камеру сгорания, в которой расположен термочувствительный проволочный резистор с нанесенным на него катализатором для каталитического сжигания углеводородов. Если проволочный резистор находится в контакте с горючим газом, то происходит горение, при этом сопротивление проволоки изменяется. Это изменение сопротивления можно определить, например, посредством моста Уитстона.
Заявителем было установлено, что через такое детекторное устройство можно пропускать известное количество газа и получать надежное значение теплотворной способности по результату измерения. Полученный заявителем результат является неожиданным, поскольку такие детекторы не основаны на сжигании всего количества газа, а предусматривают сжигание только его части. Тем не менее установлено, что сигнал от такого детектора можно использовать для получения надежного результата измерения.
Таким образом, если через детектор углеводорода пропустить точно известное количество горючего газа, например, природного газа, то результат, полученный после интегрирования сигнала, т.е. после определения области под кривой, является значением, которое после сравнения с калибровочной характеристикой точно указывает теплотворную способность газа.
В упомянутом способе предпочтительно определяют теплотворную способность природного газа, синтез-газа, горючего газа, очищенного газа или пиролизного газа, при этом газ, у которого определяют теплотворную способность, пропускают из главного потока через трубопровод для взятия пробы, трубопровод для взятия пробы отключают от главного потока, и содержимое трубопровода для взятия пробы пропускают по меньшей мере через одно устройство обнаружения углеводородов.
Устройство для определения теплотворной способности горючего газа, соответствующее изобретению, содержит средство для точного взятия пробы, устройство обнаружения углеводородов, средство интегрирования сигнала, полученного устройством обнаружения углеводородов, средство сравнения интегрированного сигнала с калибровочными значениями и вычисления теплотворной способности газа.
Изобретение также относится к способу определения индекса Воббе природного газа, в котором точно определенное количество газа пропускают через устройство обнаружения углеводородов, полученный сигнал интегрируют, полученное таким образом значение сравнивают с калибровочными значениями, вычисляют из них значение теплотворной способности и определяют индекс Воббе по этому значению теплотворной способности и по полученной плотности природного газа.
При этом плотность газа предпочтительно определяют при помощи катарометра, а в качестве устройства обнаружения углеводородов используют детектор углеводорода, основанный на каталитическом горении, или пламенно-ионизационный детектор.
В указанном способе предпочтительно определяют теплотворную способность природного газа, синтез-газа, горючего газа, очищенного газа или пиролизного газа, при этом газ, у которого определяют индекс Воббе, пропускают из главного потока через трубопровод для взятия пробы, трубопровод для взятия пробы отключают от главного потока, содержимое трубопровода для взятия пробы пропускают по меньшей мере через одно устройство обнаружения углеводородов.
Соответствующее изобретению устройство для определения индекса Воббе природного газа содержит средство для точного взятия пробы, устройство обнаружения углеводородов, средство интегрирования сигнала, полученного устройством обнаружения углеводородов, средство сравнения интегрированного сигнала с калибровочными значениями, средство определения плотности природного газа, например, катарометр, и средство вычисления индекса Воббе по плотности и теплотворной способности.
Важным преимуществом способа в соответствии с изобретением является его простота, скорость и точность, с которой можно выполнять определения вышеуказанных характеристик. Определение может быть осуществлено за несколько десятков секунд. Это может быть весьма важным, в частности, для процессов контроля крупномасштабного потребления газа. Точность измерения теплотворной способности весьма высока, причем ошибка составляет менее 0,05%.
Согласно изобретению газ, теплотворная способность которого должна определяться, может проходить из основного потока по трубопроводу для взятия пробы, затем трубопровод для взятия пробы отключается от главного потока и его содержимое направляется полностью через детекторное устройство. При необходимости, газ может быть разбавлен. Способ, в соответствии с изобретением, можно осуществлять просто при помощи множества клапанов, например, двухходовых клапанов, как описано ниже. Могут использоваться и другие средства, например, двух-, трех- или шестиходовые клапаны. Такой системой можно успешно управлять при помощи компьютера, который обеспечивает не только управление устройством, но и вычисление теплотворной способности и/или индекса Воббе по данным измерений.
Также можно использовать и другие средства подачи точного количества газа в измерительное устройство. Например, можно использовать систему, основанную на импульсном методе. Таким образом, можно также подавать газ в детектор импульсами. В этом случае можно получить синусоидальный сигнал измерений, амплитуда которого является мерой теплотворной способности.
Изобретение поясняется на примерах его осуществления, иллюстрируемых чертежами, на которых представлено следующее: на фиг. 1 - схема измерений; на фиг. 2 - схематичное представление измерительной ячейки; на фиг. 3 - графики измеряемых сигналов; на фиг. 4 - изображение термостатированного корпуса с размещенными в нем средствами измерения; на фиг. 5 - возможный вариант осуществления калориметра.
Согласно фиг. 1 проба газа проходит через две измерительные ячейки, в которых расположены нити R1 и R2. На нить R2 нанесен каталитический материал. Если в проходящем воздухе присутствует газ, то количество тепла, образующегося на нити R2 в результате каталитического горения, будет больше, чем количество тепла на нити R1. В результате дополнительно образующегося тепла температура нити R2 и, следовательно, электрическое сопротивление нити R2, становятся выше, чем у нити R1.
Электрическое равновесие мостовой схемы нарушается и результирующий измеренный сигнал Um является мерой дополнительно выделенного тепла на нити R2.
Температуру нитей и катализатора устанавливают при помощи регулятора напряжения VR1. Нулевую точку устанавливают регулятором напряжения VR2. Посредством VR3 устанавливают диапазон измерений.
Эталонная ячейка и ячейка каталитического измерения термически связаны. Обе ячейки расположены в сплошном термически инертном измерительном блоке. В результате изменения в температуре окружающей среды и температуре воздуха для пробы оказывают минимальное влияние на измеряемый сигнал.
На фиг. 2 схематически показано возможное выполнение измерительной ячейки. В стационарных условиях при постоянном отношении содержаний воздух/газ выделяющееся на нити тепло будет частично удаляться через стенку ячейки и частично с потоком воздуха
Qf = C1(Tk-Tg) Qw = C2(Tk-Tw),
Q1 = Qf - Qw = C1(Tk - Tg) + C2(Tk - Tw) = C1Tk - C1Tg + C2Tk - C2Tw,
Um = Cm•Q1 = (C1 + C2)Tk - C1Tg - C2Tw,
Um = Cm{(C1 + C2)Tk - C1Tg - C2Tw}.
В случае небольшого изменения отношения содержания воздух/газ или состава газа будет изменяться сначала Tk
ΔUm = Cm{(C1+C2)ΔTn-C1Tg-C2Tw}.
За счет термической инерции измерительного блока величина Tw будет регулироваться после некоторого отрезка времени до нового термического равновесия. В результате величина Um будет достигать значения равновесия только по истечении некоторого времени.
Температура подаваемого воздуха также влияет на Um. Если небольшое количество измеряемого газа вводят в поток воздуха в измерительной ячейке, то Tw будет едва ли изменяться во время прохождения газа из-за тепловой инерции. Измеряемый сигнал не подвергается влиянию этой инерции.
При использовании контура анализа пробы измеряемый сигнал имеет форму кривой Гаусса. Площадь кривой пропорциональна энергии, образующейся в результате каталитического горения. Изменение потока воздуха приводит к тому, что кривая становится более или менее крутой (кривые 1 и 2 на фиг. 3). Однако площадь под кривой Гаусса остается постоянной.
Интегрированное значение измеренного сигнала всегда дает корректное значение для генерируемой энергии сжигаемого количества газа. При применении одной измерительной ячейки на максимум получаемой кривой будут влиять параметры Tg и Tw. Эти эффекты уменьшаются до значительной степени за счет применения некаталитической эталонной ячейки, соединенной с мостовой схемой. Поскольку две измерительные ячейки не являются полностью геометрически идентичными, то может оказаться необходимым для достижения требуемой точности и воспроизводимости измерительной системы, разместить измерительный блок в термостатированном корпусе, при этом анализируемый газ, до его входа в измерительные ячейки, будет проходить через теплообменник, который термически соединен с корпусом. Температура в этом корпусе должна быть постоянной, например, на несколько градусов выше температуры окружающей среды.
Возможный вариант выполнения показан на фиг. 4.
На фиг. 4 показан термостатированный корпус, в котором для улучшения точности измерения и стабильности размещен измерительный блок, включающий в себя две измерительные ячейки и элементы, образующие совместно электронный измерительный мост. Температуру стенки ящика регулируют электронными средствами до температуры примерно на 10o выше максимальной температуры окружающей среды. Электрический ток для измерительного моста подается от стабилизированного электронными средствами источника питания.
На фиг. 5 показан возможный вариант выполнения калориметра в соответствии с изобретением. Система состоит из трех функциональных элементов: средства отбора пробы, средства взятия пробы и системы перепуска.
Для калибрования предусмотрена возможность отбора пробы. Посредством переключения клапанов в измерительную систему можно направлять различные газы для калибрования.
Система отбора пробы содержит показанные на фиг. 5 два четырехходовых клапана 1 и 2 и контур для пробы. С помощью этой системы можно отбирать точно воспроизводимое количество газа для анализа. Первым условием для этого является наличие выхода в атмосферу, необходимого при выпуске, и контура для пробы, сечение которого достаточно для пропускания сквозного потока при предварительном давлении пробы газа примерно 10 мбар. Вторым условием является то, что клапаны 1 и 2 последовательно переключаются через короткие интервалы. При переключении клапана 1 анализируемый газ изолируется в контуре для пробы. Посредством переключения клапана 2 это изолированное количество газа проходит через показанную на фиг. 5 обводную систему в подающий трубопровод каталитического детектора.
При такой системе потока влияние газа, предварительного давления и объема контура для пробы не является критическим для точности измерения.
Обводная система позволяет контролировать смещение измеряемого газа с воздухом. Концентрация газа, которая не должна превышать максимальный предел для детектора, обычно составляющий 5%, регулируется посредством игольчатого клапана.
Требуемый воздух можно подавать из цилиндра давления. Поскольку предварительное давление низкое, например, примерно 10 мбар, то требуемую подачу воздуха можно также обеспечить посредством включения насоса в выпускном трубопроводе каталитического детектора с использованием воздуха окружающей среды. В этом случае подводящий трубопровод в обводной системе может быть снабжен фильтром с активированным углем для отфильтровывания любых углеводородов и других горючих компонентов, присутствующих в наружном воздухе.
В комбинации с этой системой предпочтительно используют компьютер для обработки данных для получения максимального значения теплоты сгорания газа. При этом компьютер может также обеспечить управление всего процесса взятия пробы.
В этом случае, когда устройство, соответствующее изобретению, используют для определения индекса Воббе природного газа дополнительно к определению верхнего значения (Hs) теплотворной способности, то также необходимо определять плотность газа
Figure 00000002
.
Если в подводящий трубопровод каталитического детектора включен соответствующий датчик массового расхода, то измерительная система может также определять индекс Воббе. Этот датчик массового расхода можно также разместить параллельно с калориметром.
Сигнал датчика массового расхода имеет форму, соответствующую кривой Гаусса. Интеграл этого сигнала Sm является мерой массы газа в пробе воздуха
Figure 00000003
.

Claims (12)

1. Способ определения теплотворной способности горючего газа, отличающийся тем, что точно определенное количество газа пропускают через устройство обнаружения углеводородов, полученный сигнал интегрируют, полученное таким образом значение сравнивают с калибровочными значениями и вычисляют из них значение теплотворной способности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве устройства обнаружения углеводородов используют детектор углеводорода, основанный на каталитическом горении, или пламенно-ионизационный детектор.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что определяют теплотворную способность природного газа, синтез-газа, горючего газа, очищенного газа или пиролизного газа.
4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что газ, у которого определяют теплотворную способность, пропускают из главного потока через трубопровод для взятия пробы, трубопровод для взятия пробы отключают от главного потока, и содержимое трубопровода для взятия пробы пропускают по меньшей мере через одно устройство обнаружения углеводородов.
5. Устройство для определения теплотворной способности горючего газа, отличающееся тем, что содержит средство для точного взятия пробы, устройство обнаружения углеводородов, средство интегрирования сигнала, полученного устройством обнаружения углеводородов, средство сравнения интегрированного сигнала с калибровочными значениями и вычисления теплотворной способности газа.
6. Способ определения индекса Воббе природного газа, отличающийся тем, что точно определенное количество газа пропускают через устройство обнаружения углеводородов, полученный сигнал интегрируют, полученное таким образом значение сравнивают с калибровочными значениями, вычисляют из них значение теплотворной способности и определяют индекс Воббе по этому значению теплотворной способности и по полученной плотности природного газа.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что плотность газа определяют при помощи катарометра.
8. Способ по п.6 или 7, отличающийся тем, что в качестве устройства обнаружения углеводородов используют детектор углеводорода, основанный на каталитическом горении, или пламенно-ионизационный детектор.
9. Способ по любому из пп.6 - 8, отличающийся тем, что определяют теплотворную способность природного газа, синтез-газа, горючего газа, очищенного газа или пиролизного газа.
10. Способ по любому из пп.6 - 9, отличающийся тем, что газ, у которого определяют индекс Воббе, пропускают из главного потока через трубопровод для взятия пробы, трубопровод для взятия пробы отключают от главного потока, содержимое трубопровода для взятия пробы пропускают, по меньшей мере, через одно устройство обнаружения углеводородов.
11. Устройство для определения индекса Воббе природного газа, отличающееся тем, что содержит средство для точного взятия пробы, устройство обнаружения углеводородов, средство интегрирования сигнала, полученного устройством обнаружения углеводородов, средство сравнения интегрированного сигнала с калибровочными значениями, средство определения плотности природного газа и средство вычисления индекса Воббе по плотности и теплотворной способности.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что в качестве устройства для определения плотности газа использован катарометр.
RU95109901/25A 1992-10-23 1993-10-25 Способ определения теплотворной способности горючего газа, способ определения индекса воббе природного газа и устройства для осуществления способов RU2125262C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9201845 1992-10-23
NL9201845A NL9201845A (nl) 1992-10-23 1992-10-23 Werkwijze voor het bepalen van de calorische waarde van een gas en/of de Wobbe index van aardgas.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95109901A RU95109901A (ru) 1997-06-20
RU2125262C1 true RU2125262C1 (ru) 1999-01-20

Family

ID=19861419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95109901/25A RU2125262C1 (ru) 1992-10-23 1993-10-25 Способ определения теплотворной способности горючего газа, способ определения индекса воббе природного газа и устройства для осуществления способов

Country Status (15)

Country Link
EP (1) EP0665953B1 (ru)
JP (1) JP3055941B2 (ru)
AT (1) ATE162629T1 (ru)
AU (1) AU672072B2 (ru)
CA (1) CA2147661A1 (ru)
DE (1) DE69316643T2 (ru)
DK (1) DK0665953T3 (ru)
ES (1) ES2114164T3 (ru)
FI (1) FI951866A (ru)
GR (1) GR3026560T3 (ru)
NL (1) NL9201845A (ru)
NO (1) NO951526L (ru)
RU (1) RU2125262C1 (ru)
SG (1) SG49271A1 (ru)
WO (1) WO1994010566A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7399118B2 (en) 2002-08-22 2008-07-15 Ems-Patent Ag Thermal gas flowmeter comprising a gas quality indicator
RU2531842C2 (ru) * 2011-10-05 2014-10-27 Максим Олегович Карпаш Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления
RU2774727C1 (ru) * 2021-07-16 2022-06-22 Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Калориметр топливного газа

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AUPP293098A0 (en) * 1998-04-09 1998-05-07 Email Limited Gas meter incorporating calorific measurement
DE10122039B4 (de) * 2001-05-07 2010-10-07 E.On Ruhrgas Ag Verfahren und Vorrichtung zum Bestimmen des Brennwertes eines Gases
EP1265068A1 (de) * 2001-06-05 2002-12-11 Abb Research Ltd. Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung einer Änderung des Heizwertes eines Gasgemisches
JP2003156376A (ja) * 2001-11-21 2003-05-30 Tokyo Gas Co Ltd ガスwi計測装置およびガス燃焼流量計測装置ならびにそれらに用いられるガス密度計測器
GB2454202B (en) * 2007-10-31 2011-03-23 Anubiz Bvba Method for determining the heating value of a hydrocarbon fuel and apparatus for the same
JP6097197B2 (ja) * 2013-10-29 2017-03-15 東京瓦斯株式会社 熱量計及び熱量計測方法
JP6166149B2 (ja) * 2013-10-29 2017-07-19 東京瓦斯株式会社 熱量計及び熱量計測方法
DE102019115973A1 (de) * 2019-06-12 2020-12-17 Westnetz Gmbh Messeinrichtung zur bestimmung des brennwerts eines gasstroms in einer gasleitung und gasverteilernetz mit einer solchen messeinrichtung
JP6808885B1 (ja) * 2020-08-31 2021-01-06 東京瓦斯株式会社 熱量計及び熱量計測方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE506213C (de) * 1932-04-15 I G Farbenindustrie Akt Ges Vorrichtung zur Messung der Energie zu verbrennender Gase
FR1471088A (fr) * 1966-03-14 1967-02-24 Shell Int Research Procédé et dispositif pour déterminer les quantités de chaleur
GB1497667A (en) * 1974-04-26 1978-01-12 Neotronics Ltd Apparatus for detecting and indicating the presence in a fluid environment of a potentially dangerous constituent
GB8600858D0 (en) * 1986-01-15 1986-02-19 Gas Measurement Instr Ltd Detecting gaseous hydrocarbons
EP0304266A3 (en) * 1987-08-17 1991-01-09 Hart Scientific, Incorporated Catalytic gas calorimeter systems and methods
NL9000449A (nl) * 1990-02-24 1991-09-16 Nederlandse Gasunie Nv Werkwijze en inrichting voor het bepalen van de wobbe-index.

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7399118B2 (en) 2002-08-22 2008-07-15 Ems-Patent Ag Thermal gas flowmeter comprising a gas quality indicator
RU2531842C2 (ru) * 2011-10-05 2014-10-27 Максим Олегович Карпаш Способ определения теплоты сгорания природного газа и устройство для его осуществления
RU2774727C1 (ru) * 2021-07-16 2022-06-22 Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Калориметр топливного газа

Also Published As

Publication number Publication date
EP0665953B1 (en) 1998-01-21
JP3055941B2 (ja) 2000-06-26
FI951866A0 (fi) 1995-04-19
CA2147661A1 (en) 1994-05-11
ES2114164T3 (es) 1998-05-16
ATE162629T1 (de) 1998-02-15
AU5534494A (en) 1994-05-24
AU672072B2 (en) 1996-09-19
JPH08505468A (ja) 1996-06-11
RU95109901A (ru) 1997-06-20
NL9201845A (nl) 1994-05-16
WO1994010566A1 (en) 1994-05-11
EP0665953A1 (en) 1995-08-09
SG49271A1 (en) 1998-05-18
GR3026560T3 (en) 1998-07-31
DE69316643D1 (de) 1998-02-26
DK0665953T3 (da) 1998-09-21
NO951526D0 (no) 1995-04-21
FI951866A (fi) 1995-06-09
DE69316643T2 (de) 1998-08-27
NO951526L (no) 1995-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU632489B2 (en) Dual-column, dual-detector gas detector and analyzer
US5807749A (en) Method for determining the calorific value of a gas and/or the Wobbe index of a natural gas
RU2125262C1 (ru) Способ определения теплотворной способности горючего газа, способ определения индекса воббе природного газа и устройства для осуществления способов
US6780378B2 (en) Method for measuring concentrations of gases and vapors using controlled flames
US5494826A (en) Microcalorimeter sensor for the measurement of heat content of natural gas
GB2297045A (en) Sensor drift correction in a gas chromatograph
US5265463A (en) Apparatus for measuring the transmission rate of volatile organic chemicals through a barrier material
US3595621A (en) Catalytic analyzer
JP4081141B2 (ja) 水分分析器
US5915269A (en) Method and apparatus to compensate for gas chromatograph column permeability
US4201550A (en) Process and apparatus for the determination of the total organic substance content of gases by a flame ionization detector
US4319966A (en) Technique for monitoring SO3, H2 SO4 in exhaust gases containing SO2
US6346420B1 (en) Method of analyzing a gas mixture to determine its explosibility and system for implementing a method of this kind
US5363199A (en) Smoke opacity detector
US3738808A (en) Octane monitoring
GB1584830A (en) Apparatus and method for measuring the amounts of oxygen and combustibles in a gaseous sample
JPS63103960A (ja) オルソ・パラ水素分析方法
Schüle et al. Soot sensor based on a porous solid electrolyte cell
Kragas et al. A high-pressure-high-temperature chromatographic apparatus for the measurement of vapor-liquid equilibria
RU213294U1 (ru) Полупроводниковый преобразователь концентрации газов
RU213351U1 (ru) Термохимический детектор газов
Gough et al. Techniques in gas chromatography. Part III. Choice of detectors. A review
JP2600077B2 (ja) 有機ガスの発熱量連続測定方法および装置
Torsi et al. Electrostatic capture of gaseous tetraalkyllead compounds and their determination by electrothermal atomic-absorption spectrometry
SU842534A1 (ru) Способ определени кислорода в смеси

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051026