RU2594113C9 - Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке - Google Patents
Способ определения массы кислорода в кислородосодержащем потоке Download PDFInfo
- 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
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)
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.
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)
- 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)
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).
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)
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 |
-
2015
- 2015-06-04 RU RU2015121469/28A patent/RU2594113C9/ru active
Patent Citations (5)
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) |