RU2377546C1 - Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока - Google Patents

Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока Download PDF

Info

Publication number
RU2377546C1
RU2377546C1 RU2008114082/28A RU2008114082A RU2377546C1 RU 2377546 C1 RU2377546 C1 RU 2377546C1 RU 2008114082/28 A RU2008114082/28 A RU 2008114082/28A RU 2008114082 A RU2008114082 A RU 2008114082A RU 2377546 C1 RU2377546 C1 RU 2377546C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
detectors
input
multichannel
channel
Prior art date
Application number
RU2008114082/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008114082A (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
Original Assignee
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" filed Critical Открытое акционерное общество "Техприбор"
Priority to RU2008114082/28A priority Critical patent/RU2377546C1/ru
Publication of RU2008114082A publication Critical patent/RU2008114082A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377546C1 publication Critical patent/RU2377546C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: для определения компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока. Сущность: заключается в том, что анализатор содержит рентгеновскую трубку, первичные и вторичные коллиматоры, рентгенопрозрачные вставки в стенке трубопровода с контролируемой газожидкостной средой, а также множество различных детекторов рентгеновского излучения, расположенных в различных направлениях относительно трубопровода с контролируемой газожидкостной средой. Кроме того, устройство содержит инжектор металлических частиц, вторичные излучатели, расположенные в отверстии вторичных коллиматоров, а также датчики давления и температуры газожидкостной среды, контроллер режимов потока, таймеры, дискриминатор и контроллер рентгеновской трубки и электронный блок. Технический результат: повышение точности измерения скоростных параметров газожидкостного потока и массового содержания его компонентов. 10 ил.

Description

Текст описания приведен в факсимильном виде.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
Figure 00000043

Claims (1)

  1. Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного 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, 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, третьи 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, 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; 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, и установлен в стенке корпуса перед второй рентгенопрозрачной вставкой по направлению потока.
RU2008114082/28A 2008-04-10 2008-04-10 Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока RU2377546C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114082/28A RU2377546C1 (ru) 2008-04-10 2008-04-10 Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114082/28A RU2377546C1 (ru) 2008-04-10 2008-04-10 Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008114082A RU2008114082A (ru) 2009-10-20
RU2377546C1 true RU2377546C1 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41262534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114082/28A RU2377546C1 (ru) 2008-04-10 2008-04-10 Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2377546C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559119C1 (ru) * 2014-05-31 2015-08-10 Алексей Сергеевич Гоголев Устройство для определения компонентного состава потока многофазной жидкости
RU188348U1 (ru) * 2018-12-28 2019-04-09 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для определения компонентного состава потока многофазной жидкости
RU189613U1 (ru) * 2018-12-30 2019-05-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для определения состава трехкомпонентного потока многофазной жидкости
RU2722064C1 (ru) * 2019-10-09 2020-05-26 Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой" Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков
RU2812309C1 (ru) * 2019-10-09 2024-01-29 Степан Александрович Полихов Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559119C1 (ru) * 2014-05-31 2015-08-10 Алексей Сергеевич Гоголев Устройство для определения компонентного состава потока многофазной жидкости
RU188348U1 (ru) * 2018-12-28 2019-04-09 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для определения компонентного состава потока многофазной жидкости
RU189613U1 (ru) * 2018-12-30 2019-05-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для определения состава трехкомпонентного потока многофазной жидкости
RU2722064C1 (ru) * 2019-10-09 2020-05-26 Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Уралтехнострой" Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков
RU2812309C1 (ru) * 2019-10-09 2024-01-29 Степан Александрович Полихов Рентгенопрозрачная труба для анализа многофазных потоков

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008114082A (ru) 2009-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102023132B (zh) 一种基于空芯光纤的气敏吸收装置
RU2377546C1 (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока
CN106010954B (zh) 新型微滴式数字pcr光学检测系统、装置及方法
JP2899651B2 (ja) 光透過型分光計
CN103616713A (zh) 探测器及探测系统
CN104483282A (zh) 自校准气室及光纤气体传感器检测系统
WO2017067971A1 (en) Measurement cell for saxs measurements and for dls measurements
CN106769737A (zh) 一种光纤式粉尘浓度测量装置
RU2377547C1 (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор состава и скорости газожидкостного потока
KR101970689B1 (ko) 광섬유를 이용한 유세포 분석 시스템
RU2377548C1 (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор скорости и состава компонентов газожидкостного потока
RU2377545C1 (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скоростных параметров трехкомпонентного потока
RU2008114084A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода газожидкостного потока
RU2008114094A (ru) Ренгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и покомпонентного расхода трехкомпонентного потока
RU2008114096A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор скорости и состава компонентов трехкомпонентного потока
CN107064060B (zh) 一种用于燃烧场测量的光纤阵列光学探头
RU2008119314A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор компонентного состава и скорости трехкомпонентного потока нефтяных скважин
RU2008119313A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор состава и скорости газожидкостного потока нефтяных скважин
CN109211786A (zh) 对射式光谱气体吸收池
RU2008114088A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор расхода и состава компонентов трехкомпонентного потока
RU2008114086A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор состава и скорости трехкомпонентного потока
RU2008114093A (ru) Рентгенофлуоресцентный анализатор расхода 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
CN107421721B (zh) 基于散射板的散射光收光系统透过率标定装置