RU2594113C9 - Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке - Google Patents

Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке Download PDF

Info

Publication number
RU2594113C9
RU2594113C9 RU2015121469/28A RU2015121469A RU2594113C9 RU 2594113 C9 RU2594113 C9 RU 2594113C9 RU 2015121469/28 A RU2015121469/28 A RU 2015121469/28A RU 2015121469 A RU2015121469 A RU 2015121469A RU 2594113 C9 RU2594113 C9 RU 2594113C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxygen
gamma
irradiation
quanta
gamma rays
Prior art date
Application number
RU2015121469/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2594113C1 (ru
Inventor
Виталий Алексеевич Хрячков
Иван Петрович Бондаренко
Павел Сергеевич Прусаченко
Владимир Алексеевич Талалаев
Татьяна Александровна Хромылева
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
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 Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" filed Critical Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского"
Priority to RU2015121469/28A priority Critical patent/RU2594113C9/ru
Publication of RU2594113C1 publication Critical patent/RU2594113C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2594113C9 publication Critical patent/RU2594113C9/ru

Links

Images

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке включает облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов. Облучают быстрыми нейтронами в импульсном режиме Кислородосодержащий поток, регистрируют гамма-кванты, проводят анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов, определяют количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема. Определяют время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока. Массу кислорода рассчитывают по соотношению с учетом числа зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ, постоянной распада для азота-16, времени переноса облученного объема от источника к детектору, эффективности регистрации детектора, плотности потока быстрых нейтронов, частоты следования импульсов, длительности импульса облучения, времени облучения, сечения реакции 16O(n,p)16N, числа Авогадро и молярной массы кислорода. Технический результат - повышение точности и оперативности измерений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке.
Известен способ определения состава многофазной жидкости [патент РФ №2184367, МПК G01N 23/08, G01N 23/12, «Способ и измерительный прибор для определения состава многофазной жидкости»]. Способ определения состава многофазной жидкости путем пропускания через нее пучка фотонов и измерения уровня поглощения излучения жидкостью при как минимум трех уровнях энергии излучения и передачи данных измерения поглощения излучения на блок обработки данных. Блок программируется так, что он осуществляет вычисления в соответствии с алгоритмом вычисления фазовой доли на основании упомянутых данных о поглощении излучения и на основании упомянутых вычислений выдает данные, касающиеся состава жидкости. Причем многофазная жидкость содержит соленую воду, а алгоритм расчета фазовой доли включает в себя этапы определения солености воды. Способ согласно изобретению основан на понимании того факта, что содержание соли, если таковая имеется, в воде, выдаваемой, например, скважиной для добычи сырой нефти, может оказывать существенное воздействие на поглощение жидкостью пучка фотонов.
Недостатком известного технического решения является его непригодность для определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ определения состава многофазного потока скважинной продукции [патент РФ №2334972, МПК G01N 23/00 (2006.01), «Способ и устройство для определения состава многофазного потока скважинной продукции»]. Способ основан на облучении флюида гамма-квантами. Для облучения используют источник гамма-квантов с двумя энергетическими пиками. Одним детектором регистрируют гамма-кванты, испытавшие одно комптоновское рассеяние на компонентах скважинной продукции, а другим - детектором гамма-кванты, прошедшие через трубу без взаимодействия. Калибровку системы проводят по воде, газу и нефти, вычисляя коэффициент поглощения и коэффициент комптоновского рассеяния во всех энергетических окнах. Составляют систему уравнений, первое из которых отражает тот факт, что сумма объемных долей равна единице, а следующие уравнения отражают зависимость поглощения в энергетических окнах от объемных долей различных фаз и зависимость количества рассеянных гамма-квантов от объемных долей различных фаз. Решая составленную систему уравнений, определяют состав многофазной смеси потока.
Недостатками данного способа являются, во-первых, наличие зависимости точности определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке от толщины слоя исследуемого потока вдоль оси пучка гамма-квантов из-за изменения коэффициентов рассеяния и поглощения гамма-квантов, во-вторых, относительно большие затраты времени на облучение компонент кислородосодержащего потока из-за того, что облучение потока в течение относительно малого времени не позволяет разделить пики в спектре от рассеянных и нерассеянных гамма-квантов.
Задача изобретения состоит в исключении указанных недостатков, а именно в исключении зависимости точности определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке и уменьшении затрат времени на облучение кислородосодержащего потока.
Для исключения указанных недостатков в способе определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке, включающем облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов, предлагается:
- облучение проводить быстрыми нейтронами в импульсном режиме;
- регистрировать гамма-кванты, образующиеся в результате снятия возбуждения остаточных ядер от активации быстрыми нейтронами ядер кислорода;
- проводить анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов;
- определять количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема;
- определять время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока;
- массу кислорода рассчитывать по соотношению с учетом числа зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ, постоянной распада для азота-16, времени переноса облученного объема от источника к детектору, эффективности регистрации детектора, плотности потока быстрых нейтронов, частоты следования импульсов, длительности импульса облучения, времени облучения, сечение реакции 16O(n,p)16N, числа Авогадро и молярной массы кислорода.
Сущность способа определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке заключается в следующем.
Кислородосодержащий поток облучают быстрыми нейтронами в импульсном режиме и регистрируют гамма-кванты, образующиеся в результате снятия возбуждения остаточных ядер от активации быстрыми нейтронами ядер кислорода, проводят анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов, определяют количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема, определяют время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока, а массу кислорода рассчитывают по соотношению (1)
Figure 00000001
где mк - масса атомов кислорода, прошедших через трубу за время τ; Nγ - число зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ; λ - постоянная распада для азота-16, c-1; t - время переноса облученного объема от источника к детектору, с; ε - эффективность регистрации детектора; ϕ - плотность потока быстрых нейтронов, частиц·с-1·см-2, ν - частота следования импульсов, с-1, Т - длительность импульса облучения, с; τ - время облучения, с; σ - сечение реакции 16O(n,p)16N, см2; NA - число Авогадро, моль-1; МК - молярная масса кислорода (г·моль-1).
Стоит отметить, что гамма-кванты с энергией 6,13±0,62 МэВ характерны именно для снятия остаточного возбуждения при распаде азота-16.
Пример конкретного использования способа
Активация ядер кислорода-16 (99,762% в природной смеси) быстрыми нейтронами в реакции 16O(n,p)16N приводит к образованию азота-16, имеющего период полураспада Т1/2=7,1 секунды. В результате бета-распада ядер азота-16 образуются возбужденные ядра кислорода-16, которые снимают возбуждение, испуская гамма-кванты (вероятность 69%) с энергией 6,13 МэВ.
Figure 00000002
Гамма-кванты этой энергии (с учетом точности определения энергии гамма-квантов в 10% - 6,13±0,62 МэВ) выделяются из спектра всех зарегистрированных детектором. Количество гамма-квантов Nγ будет прямо пропорционально количеству атомов 16O* с учетом эффективности регистрации детектора ε и вероятности снятия возбуждения именно через испускание гамма-квантов (69%). Выбранное время проведения замера составляет 40 с. Облучение трубы быстрыми нейтронами производится при постоянном расстоянии источник-детектор, поэтому изменение количества атомов азота-16 обусловлено только радиоактивным распадом за время переноса облученного объема t. Время переноса определяется как разница момента начала регистрации гамма-квантов от облученного объема t2 и момента начала облучения t1:t=t2-t1.
λ - постоянная распада азота-16, λ=(ln2)/T1/2=4,9 (с-1). Длительность облучения τ целесообразно выбрать равной трем периодам полураспада 7,1·3=21,3 с, хотя и не ограничиваясь этим - все зависит от требований по точности определения концентрации кислорода.
Один из вариантов исполнения устройства, на котором реализуется способ, представлен на чертеже, на котором приняты следующие позиционные обозначения: 1 - блок детектирования гамма-квантов, 2 - импульсный источник быстрых нейтронов, 3 - источники питания, 4 - комплекс обработки данных, 5 - труба.
Технический результат - повышение точности и оперативности измерений.

Claims (1)

  1. Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке, включающий облучение кислородосодержащего потока и регистрацию гамма-квантов, отличающийся тем, что облучение проводят быстрыми нейтронами в импульсном режиме, регистрируют гамма-кванты, образующиеся в результате снятия возбуждения остаточных ядер от активации быстрыми нейтронами ядер кислорода, проводят анализ полученных спектров зарегистрированных гамма-квантов, определяют количество гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ от облученного объема, определяют время переноса облученного объема как разницу моментов начала регистрации гамма-квантов и момента начала облучения кислородосодержащего потока, а массу кислорода рассчитывают по соотношению (1)
    Figure 00000003

    где mк - масса атомов кислорода, прошедших через трубу за время τ;
    Nγ - число зарегистрированных гамма-квантов с энергией 6,13±0,62 МэВ;
    λ - постоянная распада для азота-16, с-1;
    t - время переноса облученного объема от источника к детектору, с;
    ε - эффективность регистрации детектора;
    ϕ - плотность потока быстрых нейтронов, частиц·с-1·см-2;
    ν - частота следования импульсов, с-1;
    T - длительность импульса облучения, с;
    τ - время облучения, с;
    σ - сечение реакции 16O(n,p)16N, см2;
    NA - число Авогадро, моль-1;
    МК - молярная масса кислорода (г·моль-1).
RU2015121469/28A 2015-06-04 2015-06-04 Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке RU2594113C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121469/28A RU2594113C9 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121469/28A RU2594113C9 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2594113C1 RU2594113C1 (ru) 2016-08-10
RU2594113C9 true RU2594113C9 (ru) 2016-10-10

Family

ID=56613066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121469/28A RU2594113C9 (ru) 2015-06-04 2015-06-04 Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2594113C9 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4365154A (en) * 1980-03-06 1982-12-21 Texaco Inc. Detection of impurities in a fluid containing free gas using nuclear techniques
US5025160A (en) * 1988-06-03 1991-06-18 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Measurement of flow velocity and mass flowrate
RU2334972C2 (ru) * 2006-11-15 2008-09-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и устройство для определения состава многофазного потока скважинной продукции
RU2359118C2 (ru) * 2003-03-07 2009-06-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и устройство для обнаружения наличия и глубины воды, добываемой из пласта, во время бурения при пониженном гидростатическом давлении в стволе скважины
RU2530460C1 (ru) * 2013-07-05 2014-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Анализатор многофазной жидкости

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4365154A (en) * 1980-03-06 1982-12-21 Texaco Inc. Detection of impurities in a fluid containing free gas using nuclear techniques
US5025160A (en) * 1988-06-03 1991-06-18 Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation Measurement of flow velocity and mass flowrate
RU2359118C2 (ru) * 2003-03-07 2009-06-20 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и устройство для обнаружения наличия и глубины воды, добываемой из пласта, во время бурения при пониженном гидростатическом давлении в стволе скважины
RU2334972C2 (ru) * 2006-11-15 2008-09-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Способ и устройство для определения состава многофазного потока скважинной продукции
RU2530460C1 (ru) * 2013-07-05 2014-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Анализатор многофазной жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2594113C1 (ru) 2016-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11029264B2 (en) Spectral analysis with spectrum deconvolution
EA011148B1 (ru) Способ и система для анализирования многофазных смесей
RU2006140158A (ru) Способ и устройство для определения состава многофазного потока скважинной продукции
Johansen Gamma-ray tomography
US20150226589A1 (en) X-Ray Based Multiphase Flow Meter with Energy Resolving Matrix Detector
EP2871478B1 (en) Method for analyzing fluid and multiphase flow meter
RU2594113C9 (ru) Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке
RU2530460C1 (ru) Анализатор многофазной жидкости
Liu et al. Methods for evaluating elemental concentration and gas saturation by a three-detector pulsed-neutron well-logging tool
Androulakaki et al. Calibration of a CeBr3 based γ-spectrometer for onsite and laboratory radioactivity measurements in sediment samples
RU2367933C1 (ru) Способ определения концентрации серы в нефти и нефтепродуктах
Holstad Gamma-ray scatter methods applied to industrial measurement systems
Agafonova et al. Analysis of experimental data on the neutron yield from muons
RU2362149C1 (ru) Способ определения концентраций элемента и фазы, включающей данный элемент, в веществе сложного химического состава
EP2927650A1 (en) Fluid analysis using electron-positron annihilation
RU2594397C1 (ru) Способ определения наличия отложений в полости линейного участка трубы постоянного проходного сечения при прокачке кислородосодержащего потока и устройство для его реализации
EP2871498B1 (en) Method and apparatus for fluid analysis
RU2594114C1 (ru) Способ определения границ раздела сред в сепараторах сырой нефти и устройство для его реализации
RU2578047C1 (ru) Способ определения плотности
RU2825431C1 (ru) Способ оценки полного сечения взаимодействия материала с тепловыми нейтронами
RU2594116C1 (ru) Способ определения массы силикатных отложений на единицу длины канала и устройство для его реализации
Vartsky et al. Determination of oil and water in drilled bore cores via fast-neutron resonance transmission radiography
SU326904A1 (ru)
SitaMahalakshmi et al. Total photon attenuation coefficients in some rare earth elements using selective excitation method
RU154702U1 (ru) Концентратомер многофазной жидкости

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 22-2016 FOR TAG: (54)