RU2705709C1 - Реактор для контроля гидратообразования - Google Patents

Реактор для контроля гидратообразования Download PDF

Info

Publication number
RU2705709C1
RU2705709C1 RU2019113727A RU2019113727A RU2705709C1 RU 2705709 C1 RU2705709 C1 RU 2705709C1 RU 2019113727 A RU2019113727 A RU 2019113727A RU 2019113727 A RU2019113727 A RU 2019113727A RU 2705709 C1 RU2705709 C1 RU 2705709C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
chambers
plug
holes
hydrate formation
Prior art date
Application number
RU2019113727A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Нефедович Гульков
Юрий Михайлович Ем
Алексей Андреевич Морозов
Владислав Николаевич Барышев
Павел Игоревич Осмоловский
Антон Алексеевич Пичугов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority to RU2019113727A priority Critical patent/RU2705709C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705709C1 publication Critical patent/RU2705709C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0006Controlling or regulating processes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/65Raman scattering
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/02Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating changes of state or changes of phase; by investigating sintering

Abstract

Изобретение относится к области автоматического контроля условий гидратообразования природного газа и может быть использовано для изучения условий гидратообразования на различных материалах в условиях залежей углеводородов и магистральных трубопроводов. Заявлен реактор для контроля гидратообразования, содержащий металлическую ячейку, снабженную пробкой, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки и снабженной каналами для термопары и подвода воды и газа под давлением. Пробка выполнена в виде цилиндра, снабженного кольцевым пояском, и снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями в зазоре между поверхностью пробки и внутренней поверхностью ячейки. Причем внешняя поверхность верхней части стенки ячейки, выступающая над верхней поверхностью камер, снабжена резьбой, соответствующей резьбе накидной гайки, верхняя часть которой снабжена кольцевым пояском, образующим отверстие, свободно охватывающее верхнюю часть пробки. При этом вертикальные стенки ячейки снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями, в которых размещены герметизированные смотровые стекла из материала, прозрачного для лазерного пучка спектрометра, закрепленные с внешней стороны ячейки с помощью фланцевого соединения. При этом ячейка снабжена узлом охлаждения, содержащим камеры, охватывающие боковые поверхности ячейки, кроме участков, на которых выполнены сквозные отверстия. Причем камеры, охватывающие боковые поверхности ячейки, сообщены горизонтальным каналом, в качестве верхней стенки которого использовано дно ячейки. При этом полость ячейки снабжена средством фиксации образцов испытуемых материалов, выполненным с возможностью размещения под ним магнитной мешалки. Причем камеры снабжены верхней и нижней крышками с герметизирующими прокладками. Кроме того, контуры охлаждения снабжены отверстиями для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Технический результат – возможность моделирования условий (среды) для образования углеводородных газогидратов с возможностью моментальной регистрации гидратообразования углеводородов на нано- и гибридных функциональных материалах, сплавах и покрытиях со специальными свойствами с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области автоматического контроля условий гидратообразования природного газа и может быть использовано для изучения условий гидратообразования на различных материалах в условиях залежей углеводородов и магистральных трубопроводов.
Известно устройство для автоматического контроля температуры гидратообразования природного газа, содержащее входную и выходную линии анализируемого природного газа; гидратную ячейку, расположенную между этими линиями, и датчик расхода газа, установленный на линии анализируемого природного газа, фильтр механических примесей и жидкой фазы, установленный на входной линии анализируемого природного газа; запорные устройства, вихревую трубку, завихритель которой подключен к источнику сжатого (силового) газа; датчик температуры, датчик давления и устройство отображения информации. Устройство работает в две стадии: на первой стадии происходит наработка гидрата в ячейке, на второй стадии осуществляется разложение гидрата в замкнутом (ограниченном) объеме гидратной ячейки (см. RU № 2313081, МПК G01N 25/00, 2007).
Недостаток устройства в том, что процесс протекает в несколько этапов с обязательной наработкой кристаллов гидратов, оно не приспособлено моментально фиксировать образование гидрата и фиксация идет только по температуре.
Известен также реактор для контроля гидратообразования, содержащий металлическую ячейку, снабженную пробкой, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки снабженной каналами для термопары и подвода воды и газа под давлением. Начало процесса гидратообразования определяют путем контроля температуры газа, поступающего на вход установки комплексной подготовки газа из шлейфа, подачи ингибитора на кусты скважин с дальнейшим сравнением фактической температуры газа на выходе из шлейфа с расчетными значениями температуры выхода газа из устья скважины и окружающей среды и сравнивают динамику её изменения. По результату сравнения судят о начале процесса гидратообразования и необходимости подачи в шлейф ингибитора гидратообразования. (см. RU № 2329371, МПК E21B 43/00, F17D 3/00, 2008).
Недостатком является то, что невозможно определить образование гидратов на различных материалах.
Задача предлагаемого технического решения – обеспечение возможности моделирования условий (среды) для образования углеводородных газогидратов на различных материалах с последующей регистрацией начала процесса.
Технический результат – возможность моделирования условий (среды) для образования углеводородных газогидратов с возможностью моментальной регистрации гидратообразования углеводородов на нано и гибридных функциональных материалах, сплавах и покрытиях со специальными свойствами с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния.
Для решения поставленной задачи, реактор для контроля гидратообразования, содержащий металлическую ячейку, снабженную пробкой, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки и снабженной каналами для термопары и подвода воды и газа под давлением, отличается тем, что пробка выполнена в виде цилиндра, снабженного кольцевым пояском, снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями в зазоре между поверхностью пробки и внутренней поверхности ячейки, причем внешняя поверхность верхней части стенки ячейки, выступающая над верхней поверхностью камер, снабжена резьбой, соответствующей резьбе накидной гайки, верхняя часть которой снабжена кольцевым пояском, образующим отверстие, свободно охватывающее верхнюю часть пробки, при этом вертикальные стенки ячейки снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями, в которых размещены герметизированные смотровые стекла из материала, прозрачного для лазерного пучка спектрометра, закрепленные с внешней стороны ячейки с помощью фланцевого соединения, при этом ячейка снабжена узлом охлаждения, содержащим камеры, охватывающие боковые поверхности ячейки, кроме участков, на которых выполнены сквозные отверстия, причем камеры, охватывающие боковые поверхности ячейки, сообщены горизонтальным каналом, в качестве верхней стенки которого использовано дно ячейки, при этом полость ячейки снабжена средством фиксации образцов испытуемых материалов, выполненным с возможностью размещения под ним магнитной мешалки, причем камеры снабжены верхней и нижней крышками с герметизирующими прокладками, кроме того, контуры охлаждения снабжены отверстиями для подвода и отвода охлаждающей жидкости.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение комплекса функциональных задач.
Признаки «…пробка выполнена в виде цилиндра, снабженного кольцевым пояском…» обеспечивают ее соосное сочленение с блоком реактора.
Признаки, указывающие, что пробка «снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями в зазоре между поверхностью пробки и внутренней поверхностью стенки ячейки» обеспечивают герметичность внутреннего пространства ячейки относительно внешней среды.
Признаки, указывающие, что «внешняя поверхность верхней части стенки ячейки, выступающая над верхней поверхностью камер, снабжена резьбой, соответствующей резьбе накидной гайки, верхняя часть которой снабжена кольцевым пояском, образующим отверстие, свободно охватывающее верхнюю часть пробки» обеспечивают прижимную силу на пробку со стороны гайки.
Признаки «…вертикальные стенки ячейки снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями, в которых размещены герметизированные смотровые стекла…» обеспечивают изоляцию внутреннего пространства ячейки от внешней среды и возможность проникновения во внутреннее пространство спектра видимого излучения.
Признак, указывающий, что смотровые стекла выполнены «из материала, прозрачного для лазерного пучка спектрометра» обеспечивает возможность использования метода рамановской спектроскопии внутри ячейки реактора.
Признаки, указывающие, что смотровые стекла закреплены «с внешней стороны с помощью фланцевого соединения» обеспечивают прижимную силу на смотровые стекла, которая обеспечивает герметичность и оперативность их замены.
Признак «…ячейка снабжена узлом охлаждения…» обеспечивает контроль охлаждения реактора до заданной температуры.
Признак, указывающий, что узел охлаждения содержит «камеры, охватывающие боковые поверхности ячейки, кроме участков, на которых выполнены сквозные отверстия» обеспечивает возможность охлаждения реактора по поверхности кроме зоны пробки и сквозных отверстий.
Признаки «…камеры, охватывающие боковые поверхности ячейки, сообщены горизонтальным каналом, в качестве верхней стенки которого использовано дно ячейки…» обеспечивают возможность охлаждения днища ячейки.
Признак «…полость ячейки снабжена средством фиксации образцов испытуемых материалов…» обеспечивает размещение и фиксацию образцов испытуемого материала в моделируемой среде гидратообразования.
Признаки, указывающие, что средство фиксации образцов выполнено «с возможностью размещения под ним магнитной мешалки» обеспечивают возможность перемешивания компонентов внутри ячейки реактора.
Признаки «камеры снабжены верхней и нижней крышками с герметизирующими прокладками» обеспечивают герметичность узла охлаждения и возможность оперативного доступа к внутренним стенкам узла охлаждения.
Признаки «контуры охлаждения снабжены отверстиями для подвода и отвода охлаждающей жидкости» обеспечивают возможность циркуляции охлаждающей жидкости через контуры узла охлаждения реактора.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан поперечный разрез реактора; на фиг.2 показан продольный разрез реактора.
На чертежах показаны: металлическая ячейка 1, пробка 2, кольцевой поясок 3, герметизирующие кольцевые уплотнения 4, канал 5 для термопары и каналы 6 и 7 для подвода соответственно воды и газа, сквозные отверстия 8, герметизированные смотровые стекла 9, камеры 10 узла охлаждения, образец 11, накидная гайка 12, лазерный пучок 13 спектрометра, горизонтальный канал 14 узла охлаждения и отверстия 15 и 16 соответственно для подвода и отвода охлаждающей жидкости, верхняя крышка 17, нижняя крышка 18, средство фиксации 19 образцов 11, магнитная мешалка 20, фланец 21.
Реактор для контроля гидратообразования содержит металлическую ячейку 1 цилиндрической формы с закрытым дном, снабженную пробкой 2, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки. Пробка 2 выполнена в виде цилиндра с кольцевым пояском 3 и снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями 4 в зазоре между поверхностью пробки 2 и внутренней поверхностью ячейки 1. Пробка 2 также снабжена каналами 5 для термопары и каналами 6 и 7 для подвода соответственно воды и газа под давлением. Внешняя поверхность верхней части стенки ячейки 1, выступающая над верхней поверхностью камер 10, снабжена резьбой, соответствующей резьбе накидной гайки 12, верхняя часть которой снабжена кольцевым пояском, образующим отверстие, свободно охватывающее верхнюю часть пробки 2. При этом вертикальные стенки ячейки 1 снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями 8, в которых размещены герметизированные смотровые стекла 9 (например, из стекла марки КУ-1), которые прозрачны для лазерного пучка 13 спектрометра. Смотровые стекла 9 с внешней стороны металлической ячейки 1 закреплены с помощью фланцев 21, имеющих соответствующий вырез внутри согласно проекции смотровых стекол 9. Данная конструкция обеспечивает как герметичность какого-либо смотрового стекла, так и его оперативную замену (вместо марки стекла КУ-1 могут использоваться сапфировые). Металлическая ячейка 1 снабжена узлом охлаждения, содержащим камеры 10, охватывающие боковые поверхности ячейки 1, кроме участков, на которых выполнены сквозные отверстия 8. Причем камеры 10, охватывающие боковые поверхности ячейки 1, сообщены горизонтальным каналом 14, в качестве верхней стенки которого использовано дно ячейки 1, кроме того, контуры охлаждения снабжены отверстиями 15 и 16 соответственно для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Использование охлаждающей жидкости позволяет тепловой инерции узла охлаждения снизить искажение теплого эффекта целевой реакции. Полость ячейки 1 снабжена средством фиксации 19 образцов 11 испытуемых материалов, выполненным в виде металлической рамки, состоящей из множества крепежных элементов, обеспечивающих вариативность ее размеров и формы. Под средством фиксации 19 имеется пространство для размещения электромагнитной мешалки 20 (может быть использовано любое известное устройство, представляющее собой магнитный элемент, приводящийся в движение от магнитного поля, создаваемого внешним источником). Данное решение обеспечивает равномерное перемешивание компонентов и надежное закрепление образцов 11 испытуемых материалов с различным расположением относительно друг друга и различными углами относительно лазерного пучка 13 спектрометра. Камеры 10 узла охлаждения снабжены верхней 17 и нижней 18 крышками, герметичное прилегание к корпусу которых может быть обеспечено как герметиком, так и прокладками. Все детали реактора изготавливают из материала, слабо подверженного коррозионному воздействию, например из нержавеющей стали.
Перед запуском реактора в полость ячейки 1 вводят образец 11 испытуемого материала (например – прозрачная пластина с напылением нано-трубок), закрепленного на средстве фиксации 19. В качестве испытуемого материала могут быть использованы нано и гибридные функциональные материалы, сплавы и покрытия со специальными свойствами. Далее сверху вставляют пробку 2, которую с помощью кольцевого пояска 3 фиксируют, например накидной гайкой 12, закручивая с определенным моментом, обеспечивая прижимную силу пробки 2 для сопротивления силе давления в ячейке 1 с помощью резьбового соединения на самой накидной гайке 12, соответствующего резьбе на части корпуса металлической ячейки 1. Через канал 7 в пробке 2 подают газ в ячейку 1 заданного значения давления (до 350 атм) и по каналу 6 воду. Далее через отверстие 15 узла охлаждения подают охлаждающую жидкость (например – смесь воды и этиленгликоля), которая совершив путь через камеры 10 и канал 14, выйдет через отверстие 16, произведя отвод тепла от стенок ячейки 1. Ввод веществ и доведение их до заданного значения давления и температуры имитируют условия (например, трубопровода или подземных/подводных залежей), при которых испытывают образец 11.
После охлаждения камеры 10 ячейки 1 до заданного значения диапазона температур (от 0 до +20ºС) следует запуск лазерного пучка 13 спектрометра через диаметрально расположенные сквозные отверстия 8, в которых размещены герметизированные смотровые стекла 9. Лазерный пучок 13 спектрометра (например, i-Raman BWS415-532S) направляют на выбранные экспериментаторами участки образца 11 испытуемого материала, которые могут находиться как в жидкой или воздушной средах, так и на их разделе. Далее следует выявление процесса гидратообразования (на участке, подсвеченном лазером) в реальном времени, для чего используют метод регистрации комбинационного рассеяния, реализуемый с помощью высокоразрешающей волоконно-оптической системы рамановской спектроскопии через лазерный пучок 13 спектрометра.
Суть явления состоит в том, что связь ОН молекулы воды в жидком фазовом состоянии вибрирует с частотой около 3900 см-1. При переходе в твердое фазовое состояние, создание водородной связи составляет 2800 см-1. Регистрация пиков на спектральной диаграмме регистратора комбинационного рассеяния позволит зарегистрировать момент образования докритических гидратных зерен и сопутствующих термобарических условий.

Claims (1)

  1. Реактор для контроля гидратообразования, содержащий металлическую ячейку, снабженную пробкой, выполненной с возможностью герметичного запирания ячейки и снабженной каналами для термопары и подвода воды и газа под давлением, отличающийся тем, что пробка выполнена в виде цилиндра, снабженного кольцевым пояском, и снабжена герметизирующими кольцевыми уплотнениями в зазоре между поверхностью пробки и внутренней поверхностью ячейки, причем внешняя поверхность верхней части стенки ячейки, выступающая над верхней поверхностью камер, снабжена резьбой, соответствующей резьбе накидной гайки, верхняя часть которой снабжена кольцевым пояском, образующим отверстие, свободно охватывающее верхнюю часть пробки, при этом вертикальные стенки ячейки снабжены диаметрально расположенными сквозными отверстиями, в которых размещены герметизированные смотровые стекла из материала, прозрачного для лазерного пучка спектрометра, закрепленные с внешней стороны ячейки с помощью фланцевого соединения, при этом ячейка снабжена узлом охлаждения, содержащим камеры, охватывающие боковые поверхности ячейки, кроме участков, на которых выполнены сквозные отверстия, причем камеры, охватывающие боковые поверхности ячейки, сообщены горизонтальным каналом, в качестве верхней стенки которого использовано дно ячейки, при этом полость ячейки снабжена средством фиксации образцов испытуемых материалов, выполненным с возможностью размещения под ним магнитной мешалки, причем камеры снабжены верхней и нижней крышками с герметизирующими прокладками, кроме того, контуры охлаждения снабжены отверстиями для подвода и отвода охлаждающей жидкости.
RU2019113727A 2019-05-07 2019-05-07 Реактор для контроля гидратообразования RU2705709C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113727A RU2705709C1 (ru) 2019-05-07 2019-05-07 Реактор для контроля гидратообразования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113727A RU2705709C1 (ru) 2019-05-07 2019-05-07 Реактор для контроля гидратообразования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705709C1 true RU2705709C1 (ru) 2019-11-11

Family

ID=68579504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113727A RU2705709C1 (ru) 2019-05-07 2019-05-07 Реактор для контроля гидратообразования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705709C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU219261A1 (ru) * Украинский наз чно исследсватсльский родных газов УСТРОЙСТВО дл ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
SU687380A1 (ru) * 1974-03-21 1979-09-25 Специальное Конструкторское Бюро Всесоюзного Научно-Производственного Объединения "Союзгазавтоматика" Устройство дл измерени точек росы и гидратобразовани газов
JP2000235011A (ja) * 1999-02-15 2000-08-29 Nkk Corp 水和物スラリーの計測方法および装置
RU2231046C1 (ru) * 2003-05-30 2004-06-20 Деревягин Александр Михайлович Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления
CN103278374A (zh) * 2013-06-14 2013-09-04 中国科学院广州能源研究所 一种原位拉曼分析的水合物表征装置及水合物样品原位拉曼的分析方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU219261A1 (ru) * Украинский наз чно исследсватсльский родных газов УСТРОЙСТВО дл ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
SU263943A1 (ru) *
SU687380A1 (ru) * 1974-03-21 1979-09-25 Специальное Конструкторское Бюро Всесоюзного Научно-Производственного Объединения "Союзгазавтоматика" Устройство дл измерени точек росы и гидратобразовани газов
JP2000235011A (ja) * 1999-02-15 2000-08-29 Nkk Corp 水和物スラリーの計測方法および装置
RU2231046C1 (ru) * 2003-05-30 2004-06-20 Деревягин Александр Михайлович Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления
CN103278374A (zh) * 2013-06-14 2013-09-04 中国科学院广州能源研究所 一种原位拉曼分析的水合物表征装置及水合物样品原位拉曼的分析方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шабаров А.Б., Ширшова А.В., Данько М.Ю. и др. Экспериментальное исследование газогидратообразования пропанбутановой смеси. Вестник ТюмГУ, номер 6, 2009, с.73-82. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2705707C1 (ru) Реактор для контроля гидратообразования
RU2403393C2 (ru) Устройство для испытания приборов и элементов систем аэрогазового и пылевого контроля шахтной атмосферы
CN106935120A (zh) 甲烷渗漏条件下生物地球化学作用模拟实验系统
Gallagher et al. Application of multi-way principal components analysis to nuclear waste storage tank monitoring
CN106290654A (zh) 一种煤自然发火标志气体试验装置及其试验方法
CN102435716A (zh) 一种成岩作用模拟实验装置
CN206774076U (zh) 甲烷渗漏条件下生物地球化学作用模拟实验系统
CN108320649B (zh) 具有顶部开口的受限空间火灾实验模拟装置
CN103752242A (zh) 用于化学工艺的通用基础设施
RU2705709C1 (ru) Реактор для контроля гидратообразования
CN113720783A (zh) 一种气/液体光谱偏振二向反射模型特性测试装置及方法
CN102798585A (zh) 大型可温控自动搅拌沉降密实试验装置及试验方法
RU2705935C1 (ru) Реактор для контроля гидратообразования
CN107314967A (zh) 固体化学品对金属腐蚀性的测试方法
CN105651550B (zh) 带压取样装置
CN104697921B (zh) 一种模拟原油船货油舱体钢板腐蚀环境的实验系统
CN109387336A (zh) 一种用于非金属密封件密封性能鉴定的试验装置及方法
CN206627410U (zh) 热冷冲击下煤体渗透率测试装置
US3578756A (en) Autoignition test cell
CN209372790U (zh) 一种小尺寸可拼接激波管与传感器组合布置装置
CN209296242U (zh) 一种用于非金属密封件密封性能鉴定的试验装置
US20070028707A1 (en) Stillwell apparatus
CN106908446B (zh) 泡状流下气体水合物阻塞机理模拟实验装置及方法
US5578275A (en) In-line sampling with continuous flushing for friction sensitive liquid nitrate ester compositions
SU1029014A1 (ru) Спектрофотометрическа кювета высокого давлени