RU86746U1 - Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам - Google Patents

Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам Download PDF

Info

Publication number
RU86746U1
RU86746U1 RU2009119367/22U RU2009119367U RU86746U1 RU 86746 U1 RU86746 U1 RU 86746U1 RU 2009119367/22 U RU2009119367/22 U RU 2009119367/22U RU 2009119367 U RU2009119367 U RU 2009119367U RU 86746 U1 RU86746 U1 RU 86746U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooled element
hydrocarbons
dielectric
condensation
condensation surface
Prior art date
Application number
RU2009119367/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Деревягин
Сергей Викторович Селезнёв
Александр Сергеевич Фомин
Original Assignee
Александр Михайлович Деревягин
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 Александр Михайлович Деревягин filed Critical Александр Михайлович Деревягин
Priority to RU2009119367/22U priority Critical patent/RU86746U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU86746U1 publication Critical patent/RU86746U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам, характеризующееся тем, что оно содержит заключенные в корпусе (1), имеющем отверстия (2) и (3) для входа и выхода исследуемого газа, охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью, охладитель (5), датчик температуры (6), источник света (7), расположенный таким образом, что световой поток от него направлен после отражения от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента (4) в апертуру (8) наблюдения на регистратор (9) отраженных лучей, причем охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью выполнен из диэлектрика с коэффициентом преломления большим коэффициента преломления жидких углеводородов. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве диэлектрика взят кремний. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве диэлектрика взят алмаз. ! 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус (1) снабжен прозрачной перегородкой (10), разделяющей внутренний объем его на газовую часть, в которой расположены охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью, охладитель (5), датчик (6) температуры и отверстия (2) и (3) и часть, в которой размещены источник (7) света и апертура (8) наблюдения.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для исследования конденсации тонких пленок углеводородов из природного газа и предназначено для определения точки росы по углеводородам.
Многие из существующих устройств, предназначенных для измерения точки росы, используют методы, основанные на визуальном наблюдении за конденсатом на охлажденной поверхности зеркала. Они состоят из конденсационного зеркала, контактирующего с исследуемым газом, при этом освещение конденсационной поверхности, осуществляется источником видимого света, датчика температуры, измеряющего температуру поверхности зеркала и системы охлаждения зеркала, построенной на основе элемента Пельтье или за счет расширения газа (эффект Джоуля-Томсона). При охлаждении конденсационного зеркала производится визуальное наблюдение за поверхностью зеркала и при появлении конденсата фиксируется температура зеркала, которая является температурой точки росы. Однако конденсат воды относительно легко обнаружить, поскольку она конденсируется в виде капель, в то время как углеводороды в процессе конденсации образуют тончайшую прозрачную пленку на поверхности зеркала, которую достаточно сложно обнаружить. Соответственно чувствительность данных устройств к конденсации пленок углеводородов невысокая, а наблюдение и интерпретация визуального образования пленки зависят от грамотности оператора. Таким образом, достаточно трудно обеспечить высокую точность и повторяемость результатов измерения при конденсации тонких пленок углеводородов.
Известен измеритель точки росы, содержащий охлаждаемый участок оптически прозрачного тела, заключенный в корпусе и соединенный через световоды с излучателями и с преобразователем светового потока, подключенным к регистратору, охладитель и датчик температуры (SU №1744618,1989 г.).
Недостатком известного технического решения является невысокая надежность из-за возможного загрязнения примесями исследуемого газа оптически прозрачного тела, из-за чего может возникнуть ненужный слой, который может привести к неточным измерениям и потере работоспособности.
По технической сущности наиболее близким к предложенному устройству является измеритель точки росы, содержащий заключенные в корпусе, снабженном пробоотборной трубкой, охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, соединенный через оптический элемент с излучателем, регистратор, охладитель и датчик температуры (См. патент РФ №2085925, кл. G01N 25/08, от 20.07.1995 г.).
Недостатком известного устройства является отсутствие данных, касающихся выбора конкретного типа диэлектрика для конденсационной поверхности охлаждаемого элемента. Действительно при использовании в качестве диэлектрика, например, стекла с коэффициентом преломления 1,5 или кварца с коэффициентом преломления 1,45 устройство не будет обладать высокой чувствительностью, так как показатель преломления сконцентрированных жидких углеводородов близок к 1,45. Поэтому контрастность на границе пленки углеводородов и стекла будет незначительной, что затрудняет регистрацию момента конденсации углеводородов, снижает точность измерения точки росы и увеличивает переходный процесс при фиксации точки росы. Кроме того, достаточно трудно обеспечить повторяемость результатов измерения при конденсации тонких пленок углеводородов.
Техническим результатом является повышение быстродействия, чувствительности и точности измерения точки росы по углеводородам.
Достигается это тем, что устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам содержит заключенные в корпусе с прозрачным окном, имеющем отверстия для входа и выхода исследуемого газа, охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, охладитель, датчик температуры, источник света, расположенный таким образом, что световой поток от него направлен после отражения от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента через апертуру наблюдения на регистратор отраженных лучей, причем охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью выполнен из диэлектрика с коэффициентом преломления большим коэффициента преломления жидких углеводородов, кроме того в качестве диэлектрика взят кремний или алмаз. Причем корпус снабжен прозрачной перегородкой, разделяющей внутренний объем его на газовую часть, в которой расположены охлаждаемый элемент с конденсационной поверхностью, охладитель, датчик температуры и отверстия и часть, в которой размещены источник света и апертура наблюдения.
Сущность технического решения заключается в том, что выполнение конденсационной поверхности охлаждаемого элемента из диэлектрического материала с высоким коэффициентом преломления по сравнению с коэффициентом преломления жидких углеводородов позволяет обеспечить значительное увеличение чувствительности к появлению конденсируемых примесей и точность измерения точки росы по углеводородам.
Кроме того, повышается быстродействие процесса измерения.
Сравнение предлагаемого устройства с ближайшими аналогами позволяет судить о соответствии критерию «новизна».
Предварительные испытания позволяют судить о возможности широкого промышленного применения.
На фиг.1 представлена конструкция заявляемого устройства. Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам содержит заключенные в корпусе (1), имеющем отверстия (2) и (3) для входа и выхода исследуемого газа, охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью, охладитель (5), датчик температуры (6), источник света (7), расположенный таким образом, что световой поток от него направлен после отражения от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента (4) в апертуру (8) наблюдения оптической системы на регистратор (9) отраженных лучей. Охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью выполнен из диэлектрика с коэффициентом преломления большим коэффициента преломления жидких углеводородов.
В качестве диэлектрика взят кремний, коэффициент преломления которого равен 4, или взят алмаз с коэффициентом преломления равным 2,42.
Корпус (1) снабжен прозрачной перегородкой (10), разделяющей внутренний объем его на газовую часть, в которой расположены охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью, охладитель (5), датчик (6) температуры и отверстия (2) и (3) и часть, в которой размещены источник (7) света и апертура (8) наблюдения. Устройство работает следующим образом. Осуществляют подачу исследуемого газа на охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью, на которую направляют световой поток под определенным углом, и регистрируют отраженный от конденсационной поверхности световой поток через апертуру (8) наблюдения.
При наличии конденсируемых примесей в исследуемом газе на конденсационной поверхности охлаждаемого элемента (4) при определенной температуре образуются слой конденсата, при появлении которого значительно изменяется интенсивность отраженного светового потока. При этом по датчику (6) температуры фиксируется значение температуры конденсационного зеркала.
Следует отметить, что регистрация светового потока при этом происходит даже при незначительном появлении конденсата на конденсационной поверхности охлаждаемого элемента (4). Это определяет высокую чувствительность устройства, а следовательно и точность измерения.
Усовершенствование устройства заключается в использовании диэлектрического материала с высоким коэффициентом преломления в качестве материала конденсационной поверхности (конденсационного зеркала) охлаждаемого элемента. Источник (7) видимого света, размещенный в корпусе (1), обеспечивает освещение конденсационного поверхности через стекло - прозрачную перегородку (10), являющееся частью измерительной ячейки, под малым углом, гарантирующим попадание отраженного света в апертуру (8) оптической системы. В результате, при охлаждении конденсационной поверхности (конденсационного зеркала) охлаждаемого элемента, снабженного датчиком (6) температуры, системой охлаждения - охладителем (5) до температуры образования тонкой пленки конденсата - жидких углеводородов (11), на диэлектрической поверхности появляется хорошо видимый регистратору (9) отраженных лучей (наблюдателю или видеокамере) визуальный эффект, обусловленной изменением коэффициента отражения луча (12) от зеркала без конденсата и луча (13) от пленки конденсата.
Таким образом в предлагаемом техническом решении достигается поставленный технический результат - повышение быстродействия, чувствительности и точности измерения точки росы по углеводородам.

Claims (4)

1. Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам, характеризующееся тем, что оно содержит заключенные в корпусе (1), имеющем отверстия (2) и (3) для входа и выхода исследуемого газа, охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью, охладитель (5), датчик температуры (6), источник света (7), расположенный таким образом, что световой поток от него направлен после отражения от конденсационной поверхности охлаждаемого элемента (4) в апертуру (8) наблюдения на регистратор (9) отраженных лучей, причем охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью выполнен из диэлектрика с коэффициентом преломления большим коэффициента преломления жидких углеводородов.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве диэлектрика взят кремний.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве диэлектрика взят алмаз.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус (1) снабжен прозрачной перегородкой (10), разделяющей внутренний объем его на газовую часть, в которой расположены охлаждаемый элемент (4) с конденсационной поверхностью, охладитель (5), датчик (6) температуры и отверстия (2) и (3) и часть, в которой размещены источник (7) света и апертура (8) наблюдения.
Figure 00000001
RU2009119367/22U 2009-05-22 2009-05-22 Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам RU86746U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119367/22U RU86746U1 (ru) 2009-05-22 2009-05-22 Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119367/22U RU86746U1 (ru) 2009-05-22 2009-05-22 Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU86746U1 true RU86746U1 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41167176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009119367/22U RU86746U1 (ru) 2009-05-22 2009-05-22 Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU86746U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472141C1 (ru) * 2011-12-16 2013-01-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Техническая Фирма "Бакс" Способ определения точек росы в газах с анализом химической природы конденсирующихся веществ и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472141C1 (ru) * 2011-12-16 2013-01-10 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Техническая Фирма "Бакс" Способ определения точек росы в газах с анализом химической природы конденсирующихся веществ и устройство для его осуществления
WO2013089588A1 (ru) * 2011-12-16 2013-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Техническая Фирма "Бакс" Способ и устройство для определения точек росы в газах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1280910C (en) Dew point analyzer
EA015730B1 (ru) Способ измерения температуры точки росы по углеводородам и устройство для его осуществления
Liu et al. Real-time biodetection using a smartphone-based dual-color surface plasmon resonance sensor
CN111208114A (zh) 表面增强拉曼散射/荧光结合spr传感的检测方法及装置
CN212321444U (zh) 表面增强拉曼散射结合spr传感的检测装置
RU86746U1 (ru) Устройство для измерения температуры точки росы по углеводородам
JP4323430B2 (ja) 石油製品の結晶消失温度定量方法
RU2231046C1 (ru) Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления
JP2006504967A5 (ru)
RU2003116084A (ru) Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления
CN210221804U (zh) 食品质量分析仪
Newell In situ refractometry for concentration measurements in refrigeration systems
RU2488096C2 (ru) Рефрактометр дифференциальный портативный
US2433486A (en) Dew point instrument
RU157412U1 (ru) Автоматический цифровой рефрактометр для определения показателя преломления жидкостей
RU116642U1 (ru) Устройство для определения точек росы в газах и анализа химической природы конденсирующихся веществ
RU2315286C1 (ru) Видеорефрактометр
US2445499A (en) Refractometer based on the principle of total reflections
CN109100329A (zh) 一种偏振云粒子探测系统对非球形粒子的标定方法
SU928203A1 (ru) Гидрооптический рефрактометр
RU2563543C2 (ru) Способ и устройство измерения показателя преломления
KR20020094110A (ko) 용액의 농도/종류를 판단할 수 있도록 설계된 굴절률측정용 광학 렌즈계 및 장치
CN103698306B (zh) 一种液芯耦合表面等离子体共振成像分析仪
Wan et al. Refractometer with broad refractive index measurement range
RU113004U1 (ru) Волоконно-оптический газоанализатор утечки хладона