RU2672183C1 - Анализатор состава природного газа - Google Patents
Анализатор состава природного газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2672183C1 RU2672183C1 RU2017144444A RU2017144444A RU2672183C1 RU 2672183 C1 RU2672183 C1 RU 2672183C1 RU 2017144444 A RU2017144444 A RU 2017144444A RU 2017144444 A RU2017144444 A RU 2017144444A RU 2672183 C1 RU2672183 C1 RU 2672183C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- radiation
- plane
- analyzer
- lens
- Prior art date
Links
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 32
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 title claims abstract description 16
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 27
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 16
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 17
- 238000001069 Raman spectroscopy Methods 0.000 description 14
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 8
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000001237 Raman spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000002999 depolarising effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/28—Investigating the spectrum
- G01J3/44—Raman spectrometry; Scattering spectrometry ; Fluorescence 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
- G01N21/65—Raman scattering
Abstract
Изобретение относится к области измерительной техники и касается анализатора состава природного газа. Анализатор содержит непрерывный лазер, поворотную призму, линзу, фокусирующую лазерное излучение в центре герметичной кюветы, ловушку лазерного излучения, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным фотодетектором, блок управления и персональный компьютер. Между щелью спектрального прибора и объективом, направляющим на нее собранное рассеянное излучение, на оси ротора шагового двигателя, находящейся в одной плоскости с осью, вдоль которой внутри кюветы распространяется лазерное излучение, установлена оптически прозрачная плоскопараллельная пластина, наибольшие грани которой расположены параллельно плоскости входной щели. Технический результат заключается в повышении устойчивости метрологических характеристик анализатора к механическим вибрациям, изменению температуры и давления воздуха. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения качественного и количественного состава природного газа.
Поскольку химический состав природного газа на разных месторождениях сильно различается, предприятия, занимающиеся добычей, транспортировкой и переработкой природного газа, нуждаются в высокоточных, простых в обслуживании и надежных приборах газового контроля. Несмотря на широкое распространение для решения данной задачи газовых хроматографов, достаточно привлекательными выглядят газоанализаторы основанные на спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света. КР-газоанализаторы характеризуются отсутствием расходных материалов и сложной пробоподготовки, высоким быстродействием, а также возможностью одновременного контроля всех молекулярных соединений анализируемого газа, содержание которых превышает порог чувствительности аппаратуры. Суть работы КР-газоанализаторов заключается в следующем. При возбуждении молекул анализируемого газа лазерным излучением, в месте взаимодействия возникает рассеянное излучение, которое в своем спектральном составе помимо излучения на длине волны лазеры имеет дополнительные полосы, которые, в соответствии с их частотным сдвигом и интенсивностью, характеризуют состав анализируемого газа. Данное излучение собирается оптической системой (как правило, объективом или парой объективов) и направляется на входную щель спектрального прибора. В свою очередь для повышения достоверности расшифровки зарегистрированных спектров КР требуется высокое разрешение спектров, которое обеспечивается за счет уменьшения ширины входной щели спектрального прибора до десятков микрометров. С другой стороны для эффективного сбора рассеянного света и минимизации потерь на входной щели и без того слабых сигналов КР используется фокусировка лазерного излучения в перетяжку (рассеивающий объем) размером также до десятков микрометров. Таким образом для обеспечения максимальной эффективности работы КР-газоанализатора максимально узкое изображение рассеивающего объема должно строго попадать на узкую щель спектрального прибора. В данном случае при таких размерах изображения и щели даже при изменениях температуры или давления воздуха (ввиду изменения показателя преломления света), не говоря уже о механических вибрациях, будет иметь место разъюстировка оптической системы, которая, за счет смещения изображения со щели, будет приводить к уменьшению интенсивности регистрируемых сигналов КР, что будет в свою очередь негативно сказываться на достоверности проводимого анализа. Таким образом, обеспечение стабильной настройки оптической системы КР-газоанализатора является очень важной задачей.
Известен лазерный анализатор природного газа, основанный на методе спектроскопии КР [свидетельство на полезную модель №10462, 1999 г, G01N 21/25]. Данное устройство содержит лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету, конденсорный объектив, деполяризующий клин, голографический фильтр, полихроматор, содержащий вогнутую дифракционную решетку, приемный блок, содержащий распределительный элемент и фотодиодные линейки, а также блок управления и ЭВМ. Основными его недостатками являются низкая интенсивность регистрируемых сигналов КР, обусловленная малым углом сбора рассеянного света, ввиду использования одного объектива, низкое качество спектров, ввиду использования вогнутой дифракционной решетки, а также низкая стабильность настройки оптической системы.
Известен анализатор состава природного газа [Патент РФ №126136, 2013 г, G01N 21/00] основанный на спектроскопии КР. Указанное устройство имеет в своем составе лазер, фокусирующую линзу, газовую кювету, голографический фильтр, блок управления сопряженный с ПК, а также светосильный спектральный прибор с плоской дифракционной решеткой сопряженный с ПЗС-матрицей. Основным недостатком данного анализатора является низкая интенсивность регистрируемых сигналов КР, обусловленная малым углом сбора рассеянного света, ввиду использования одного объектива, а также низкая стабильность настройки оптической системы.
Наиболее близким по принципу действия к патентуемому устройству
является газоанализатор природного газа основанный на спектроскопии КР [D.V. Petrov, I.I. Matrosov. Raman gas analyzer (RGA): Natural gas measurements // Applied Spectroscopy. 2016. V. 70. N 10. P. 1770-1776]. Указанное устройство имеет в своем составе лазер, фокусирующую линзу, поворотную призму, газовую кювету, пару объективов предназначенных для сбора и направления рассеянного света, между которыми установлен голографический фильтр, спектральный прибор сопряженный с ПЗС-матрицей, а также блок управления сопряженный с ПК. В отличие от двух указанных выше анализаторов, в данном приборе для сбора рассеянного света используются два объектива, что позволяет удвоить угол сбора рассеянного света и, соответственно, интенсивность регистрируемых сигналов КР.
Основным недостатком данного газоанализатора является низкая стабильность настройки оптической системы.
Задачей на решение которой направлено изобретение является обеспечение стабильности настройки оптической системы при использовании ширины входной щели спектрального прибора соизмеримой с размером изображения рассеивающего объема формируемого в ее плоскости.
Технический результат - повышение устойчивости метрологических характеристик анализатора к механическим вибрациям, а также изменениям температуры и давления атмосферного воздуха.
Указанный результат достигается тем, что в системе содержащей непрерывный лазер, поворотную призму, линзу, фокусирующую лазерное излучение в центре герметичной кюветы, оснащенной двумя окнами для пропускания лазерного излучения и одним окном для вывода рассеянного света, ловушку лазерного излучения, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным детектором, блок управления и ПК между щелью спектрального прибора и объективом, направляющим на нее собранное рассеянное излучение, установлена оптически прозрачная плоскопараллельная пластина наибольшие грани которой расположены параллельно плоскости входной щели.
Оптически прозрачная плоскопараллельная пластина позволяет посредством ее поворота сместить изображение рассеивающего объема в плоскости экрана, которая в данном случае является плоскостью входной щели (см. Фиг. 3). В свою очередь, ее расположение на оси ротора шагового двигателя позволяет полностью автоматизировать данный процесс, а также осуществлять указанное смещение изображения на очень малую величину. Необходимо отметить, что поскольку вертикальный размер изображения рассеивающего объема много больше его горизонтального размера, то такое смещение целесообразно осуществлять только вдоль горизонтали. В этой связи данная пластина закреплена на оси ротора шагового двигателя, которая в свою очередь располагается в одной плоскости с осью распространения лазерного луча в кювете.
Изобретение поясняется рисунками.
На фиг. 1 приведена блок-схема предлагаемого устройства.
На фиг. 2 приведен предлагаемый анализатор состава природного газа (вид сверху)
Фиг. 3 демонстрирует смещение изображения с помощью оптически прозрачной плоскопараллельной пластины.
Анализатор состава природного газа (фиг. 7, 2) содержит непрерывный лазер 1, фокусирующую линзу 2, поворотную призму 3, газовую кювету 4, ловушку лазерного излучения 5, объективы 6 и 8, голографический фильтр 7, шаговый двигатель 9, плоскопараллельную пластину 10, спектральный прибор 11, многоканальный фотодетектор 12, блок управления 13 и ПК 14.
Предлагаемый анализатор состава природного газа работает следующим образом. Излучение от лазера 1 направляется поворотной призмой 3 сквозь кювету 4 содержащую анализируемый природный газ, фокусируясь в ее центре линзой 2, и попадает в ловушку лазерного излучения 5. Образовавшееся рассеянное на молекулах природного газа излучение из центра кюветы собирается объективом 6. Сформировавшийся параллельный пучок собранного рассеянного излучения, проходя через голографический фильтр 7, блокирующий излучение в области длины волны лазера, направляется на объектив 8, который направляет его сквозь оптически прозрачную плоскопараллельную пластину 9, находящуюся на оси ротора шагового двигателя 10, и фокусирует его на входной щели спектрального прибора 11. Данный спектральный прибор, в свою очередь, осуществляет разложение поступившего излучения в спектр, который регистрируется многоканальным фотодетектором 12. Детектор передает электрические сигналы в блок управления 13, откуда они направляются на ПК 14 для проведения математической обработки, вычисления концентраций компонентов и визуализации результатов. До проведения регистрации спектра КР анализируемого природного газа по которому будет осуществляться определение его состава, осуществляется процедура подстройки оптической системы суть, которой заключается в следующем. Шаговый двигатель 10 делает один шаг, поворачивая плоскопараллельную пластину 9 относительно своего первоначального положения (положение при котором наибольшие грани пластины расположены параллельно плоскости входной щели) и в блоке управления 13 осуществляется оценка интегральной интенсивности регистрируемого спектра. После этого шаговый двигатель делает следующий шаг в сторону увеличения отклонения от первоначального положения и также происходит процедура оценки интегральной интенсивности полученного спектра. Данная процедура повторяется до тех пор, пока интегральная интенсивность регистрируемого спектра не упадет в 2 раза. Полученные данные соответствия положения поворота пластины и зарегистрированной интенсивности хранятся в памяти блока управления 13. После этого шаговый двигатель возвращается в свое первоначальное положение и делает повороты пластины в противоположную сторону с соответствующей регистрацией спектров и оценкой их интегральной интенсивности на каждый шаг. Данная процедура аналогичным образом повторяется до тех пор, пока интегральная интенсивность не упадет в 2 раза относительно первоначального положения. После этого шаговый двигатель поворачивает пластину в то положение, где интенсивность была максимальной и проводится регистрация спектра КР анализируемого газа, из которого потом будет определен его качественный и количественный компонентный состав.
Claims (1)
- Анализатор состава природного газа, содержащий непрерывный лазер, поворотную призму, линзу, фокусирующую лазерное излучение в центре герметичной кюветы, ловушку лазерного излучения, два объектива, голографический фильтр, блокирующий излучение в области длины волны лазера, спектральный прибор, сопряженный с многоканальным фотодетектором, блок управления и ПК, отличающийся тем, что между щелью спектрального прибора и объективом, направляющим на нее собранное рассеянное излучение, на оси ротора шагового двигателя, находящейся в одной плоскости с осью, вдоль которой внутри кюветы распространяется лазерное излучение, установлена оптически прозрачная плоскопараллельная пластина, наибольшие грани которой расположены параллельно плоскости входной щели.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017144444A RU2672183C1 (ru) | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Анализатор состава природного газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017144444A RU2672183C1 (ru) | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Анализатор состава природного газа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2672183C1 true RU2672183C1 (ru) | 2018-11-12 |
Family
ID=64327840
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017144444A RU2672183C1 (ru) | 2017-12-18 | 2017-12-18 | Анализатор состава природного газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2672183C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2817734C1 (ru) * | 2023-06-16 | 2024-04-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" | Лазерный измеритель концентрации вредных веществ в потоке отработавших газов судовых энергетических установок |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU575918A1 (ru) * | 1975-12-29 | 1981-12-15 | Сибирский Институт Земного Магнетизма,Ионосферы И Распространения Радиоволн Со Ан Ссср | Устройство дл удержани спектральной линии на щели фотометра |
US7561326B2 (en) * | 2004-07-16 | 2009-07-14 | Carl Zeiss Microimaging Gmbh | Light scanning microscope and use |
-
2017
- 2017-12-18 RU RU2017144444A patent/RU2672183C1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU575918A1 (ru) * | 1975-12-29 | 1981-12-15 | Сибирский Институт Земного Магнетизма,Ионосферы И Распространения Радиоволн Со Ан Ссср | Устройство дл удержани спектральной линии на щели фотометра |
US7561326B2 (en) * | 2004-07-16 | 2009-07-14 | Carl Zeiss Microimaging Gmbh | Light scanning microscope and use |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
D.V. Petrov, I.I. Matrosov. "Raman gas analyzer (RGA): Natural gas measurements", APPLIED SPECTROSCOPY, т. 70. No 10, 2016 г., стр. 1770-1776. A. A. Azbukin и др. "A Stationary Gas Analyzer of Nitric and Sulfur Oxides", INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES, т. 49, No 6, 2006 г., стр.839-843. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2817734C1 (ru) * | 2023-06-16 | 2024-04-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" | Лазерный измеритель концентрации вредных веществ в потоке отработавших газов судовых энергетических установок |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2437719C2 (ru) | Устройство и способ для спектрофотометрического анализа | |
US8345234B2 (en) | Self calibration methods for optical analysis system | |
US8111394B1 (en) | Raman spectrometer for monitoring traces of dissolved organic and inorganic substances | |
US8542357B2 (en) | Method and device for measuring circular dichroism spectra | |
JP4026939B2 (ja) | Hplc用円二色性検出器 | |
JP2010517043A (ja) | 工業プロセス制御用の化学分析装置 | |
US8026483B2 (en) | Spectroscopic determination of sucrose | |
KR20150037977A (ko) | 이중 분광계 | |
CN106225926B (zh) | 一种小型化激光拉曼光谱仪 | |
US20050206904A1 (en) | Entangled photon fourier transform spectroscopy | |
CN107290056A (zh) | 拉曼光谱测试系统 | |
RU2672187C1 (ru) | КР-газоанализатор | |
CN103884692A (zh) | 超高空间分辨率的libs固相同位素测量装置及方法 | |
RU126136U1 (ru) | Анализатор состава природного газа | |
RU2672183C1 (ru) | Анализатор состава природного газа | |
RU2613200C1 (ru) | Лазерный газоанализатор | |
CN207366445U (zh) | 一种手持式激光拉曼光谱仪系统 | |
Petrov et al. | Multipass Raman gas analyzer for monitoring of atmospheric air composition | |
CN106970062B (zh) | 一种基于双波长拉曼光谱的手持式番茄红素无损检测装置 | |
JP6425178B2 (ja) | ラマン散乱光検出装置及びラマン散乱光検出方法 | |
US7515262B2 (en) | Crystal grating apparatus | |
RU10462U1 (ru) | Лазерный газоанализатор | |
JP2010249726A (ja) | ガス分析装置 | |
CN113092446A (zh) | 基于道威棱镜的90度拉曼信号收集平面光路系统 | |
RU2583859C1 (ru) | Светосильный кр-газоанализатор |