RU90904U1 - Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе - Google Patents

Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе Download PDF

Info

Publication number
RU90904U1
RU90904U1 RU2009107840/22U RU2009107840U RU90904U1 RU 90904 U1 RU90904 U1 RU 90904U1 RU 2009107840/22 U RU2009107840/22 U RU 2009107840/22U RU 2009107840 U RU2009107840 U RU 2009107840U RU 90904 U1 RU90904 U1 RU 90904U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation source
water vapor
radiation
natural gas
laser
Prior art date
Application number
RU2009107840/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Карюк
Олег Борисович Выскубенко
Original Assignee
Владимир Михайлович Карюк
Олег Борисович Выскубенко
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 Владимир Михайлович Карюк, Олег Борисович Выскубенко filed Critical Владимир Михайлович Карюк
Priority to RU2009107840/22U priority Critical patent/RU90904U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90904U1 publication Critical patent/RU90904U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе, содержащее оптическую кювету с исследуемым газом, источник излучения, работающий на длине волны, которая поглощается молекулами воды значительно сильнее, чем молекулами природного газа; оптические окна, детектор излучения, принимающий излучение от источника, и блок обработки и вычислений, подключенный к детектору и вычисляющий концентрацию водяного пара. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит зеркало или иную другую систему для увеличения длины поглощения. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что источник излучения имеет фиксированную длину волны, соответствующую линии поглощения воды, либо имеет возможность сканировать диапазон длин волн, содержащий линии поглощения воды. ! 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вычислительное устройство отображает непосредственно концентрацию водяного пара, а также может выражать ее в любых других принятых формах, например в температуре точки росы и т.д. ! 5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника излучения использован перестраиваемый диодный лазер. ! 6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника излучения использован полупроводниковый лазер с вертикальным резонатором VCSEL. ! 7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника излучения использован полупроводниковый лазер на квантовых каскадах. ! 8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника излучения использован лазер на красителях.

Description

Полезная модель относится к добыче и переработке природного газа и может быть использована на газоперерабатывающих и газотранспортных предприятиях для измерения содержания водяного пара в составе природного газа.
В настоящее время для измерения влажности природного газа используются приборы, работающие на различных физических принципах. Эти приборы и их недостатки кратко представлены ниже.
- Анализатор, измеряющий температуру конденсации паров воды на охлаждаемом зеркале (патент РФ №2346264, опубл. 2009.02.10).
- Анализатор с электролитической ячейкой (патент РФ №2263936, опубл. 2005.11.10).
- Анализаторы, использующие емкостные датчики (патент РФ №2296318, опубл. 2007.03.27). Емкость конденсатора, образованного двумя электродами и диэлектриком изменяется при изменении давления паров воды.
Эти приборы, однако, обладают рядом недостатков, а именно:
1. Длительное время измерения. Например, для образования конденсата на охлаждаемом зеркале при низкой влажности может потребоваться несколько часов.
2. Неспособность отличить воду от технологических примесей (метанол, диэтиленгликоль, СO2 и т.д.), содержащихся в природном газе. Из-за этого фактически измеряется содержание водяного раствора примесей, а не чистой воды, что может привести к существенному искажению результатов.
3. Неизбежное загрязнение чувствительного элемента прибора при помещении его в газовый поток. Поверхность датчика покрывается пленкой диэтиленгликоля, которая изолирует его от измеряемого газа.
Задачей настоящего технического решения является повышение точности измерения содержания водяного пара в природном газе, уменьшение времени, затрачиваемого на измерение и экономический эффект, связанный с упрощением обслуживания прибора.
Задача решается устройством измерения содержания водяного пара в природном газе, которое содержит: оптическую кювету для исследуемого газа, источник излучения, работающий на длине волны, которая поглощается молекулами воды значительно сильнее, чем всеми остальными компонентами исследуемой газовой смеси; оптические окна, детектор излучения, принимающий излучение от источника и блок обработки и вычислений, подключенный к детектору. Устройство может содержать зеркало или иную другую систему для увеличения длины поглощения. Источник излучения может иметь фиксированную длину волны, соответствующую линии поглощения воды, либо сканировать диапазон длин волн, содержащий линии поглощения воды. Блок обработки и вычислений может отображать непосредственно концентрацию водяного пара, а также может выражать ее в любых других принятых формах, например, в температуре точки росы и т.д. В качестве источника излучения могут использоваться разные устройства, например, перестраиваемый диодный лазер, полупроводниковый лазер с вертикальным резонатором VCSEL, полупроводниковый лазер на квантовых каскадах или лазер на красителях.
Прибор отличается от анализаторов влажности, построенных на других физических принципах тем, что:
а) спектральный принцип позволяет безошибочно отличать воду от других веществ, тем самым повышается точность измерений;
б) предлагаемый анализатор влажности не требует датчиков, входящих в контакт с исследуемым газом, поэтому отсутствие в газовом тракте чувствительного элемента избавляет от необходимости менять этот элемент при загрязнении и позволяет сэкономить на дорогостоящих процедурах по обслуживанию прибора.
в) процесс измерения занимает несколько секунд, позволяя оператору своевременно получать информацию.
На фиг.1 изображено устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе.
Оно включает в себя: оптическую кювету (1), в которую через входной штуцер (5) напускают исследуемый газ; источник излучения (2), формирующий световой луч, который входит в оптическую кювету (1) через оптические окна (8), затем распространяется через исследуемый газ вдоль кюветы (1) и, отразившись от зеркала (4) попадает на фотоприемник (3). Сигнал с фотоприемника анализируется блоком обработки (7), который вычисляет количество поглощенного в газе излучения, определяет содержание водяного пара в газе и обеспечивает запись и индикацию данных.
Устройство работает следующим образом.
Через исследуемый газовый объем пропускается оптическое излучение на такой длине волны, которая поглощается молекулами воды и одновременно является прозрачной для других компонент газового объема. По измеренной степени поглощения вычисляется содержание воды в газовом объеме. При этом не требуется помещать в газовый объем какие-либо чувствительные элементы, а значит, проблема их загрязнения не возникает. Излучение поглощается только молекулой воды, независимо от того, находится вода в чистом виде или в ней растворены какие-либо вещества, поэтому по результатам измерений вычисляется содержание воды в чистом виде, даже при значительном загрязнении газового потока технологическими примесями. Что касается времени измерения -
оно определяется только вычислительными процессами и значительно меньше времени отклика приборов, использующих равновесный принцип измерения.
Предлагаемое устройство может также использоваться для калибровки других систем измерения влажности природного газа, а также может использоваться в составе измерительного комплекса вместе с другими приборами для измерения влажности.

Claims (8)

1. Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе, содержащее оптическую кювету с исследуемым газом, источник излучения, работающий на длине волны, которая поглощается молекулами воды значительно сильнее, чем молекулами природного газа; оптические окна, детектор излучения, принимающий излучение от источника, и блок обработки и вычислений, подключенный к детектору и вычисляющий концентрацию водяного пара.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит зеркало или иную другую систему для увеличения длины поглощения.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что источник излучения имеет фиксированную длину волны, соответствующую линии поглощения воды, либо имеет возможность сканировать диапазон длин волн, содержащий линии поглощения воды.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вычислительное устройство отображает непосредственно концентрацию водяного пара, а также может выражать ее в любых других принятых формах, например в температуре точки росы и т.д.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника излучения использован перестраиваемый диодный лазер.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника излучения использован полупроводниковый лазер с вертикальным резонатором VCSEL.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника излучения использован полупроводниковый лазер на квантовых каскадах.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника излучения использован лазер на красителях.
Figure 00000001
RU2009107840/22U 2009-03-05 2009-03-05 Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе RU90904U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009107840/22U RU90904U1 (ru) 2009-03-05 2009-03-05 Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009107840/22U RU90904U1 (ru) 2009-03-05 2009-03-05 Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90904U1 true RU90904U1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42121297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009107840/22U RU90904U1 (ru) 2009-03-05 2009-03-05 Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90904U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580380C2 (ru) * 2010-11-12 2016-04-10 Дженерал Электрик Компани Способ и система для контроля качества пара

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580380C2 (ru) * 2010-11-12 2016-04-10 Дженерал Электрик Компани Способ и система для контроля качества пара

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN205374298U (zh) 基于tdlas的痕量气体浓度检测装置
TW487800B (en) Contaminant identification and concentration determination by monitoring the temporal characteristics of an intracavity laser
Friedrichs et al. Toward continuous monitoring of seawater 13CO2/12CO2 isotope ratio and pCO2: Performance of cavity ringdown spectroscopy and gas matrix effects
Abe et al. Performance evaluation of a trace-moisture analyzer based on cavity ring-down spectroscopy: Direct comparison with the NMIJ trace-moisture standard
CN109283141B (zh) 一种去除水汽干扰的呼出气体光谱检测系统及方法
NO342715B1 (no) Fremgangsmåte og system for detektering av fuktighet i naturgass
CN103852446B (zh) 一种基于光腔衰荡光谱技术的血液成分识别与分析仪器
JPH0599845A (ja) 半導体レーザーを用いた水分分析装置
EP2846161A1 (en) Device for optically determining the concentration of alcohol and carbohydrates in a liquid sample
CN102353634A (zh) 烟气气体含量激光在线检测系统的在线标定方法
CN102353633A (zh) 烟气气体含量激光在线检测方法及系统
WO2021179592A1 (zh) 一种液体吸收系数测量装置及测量方法
Xiong et al. Hollow-waveguide-based carbon dioxide sensor for capnography
CN113607686B (zh) 一种基于修正tdlas背景信号漂移的气体浓度检测方法、系统及计算机可读存储介质
RU90904U1 (ru) Устройство для измерения содержания водяного пара в природном газе
US6834536B2 (en) Probe for measuring alcohol in liquids
CN109001182A (zh) 封闭容器中酒精含量的拉曼光谱无损测定方法
CN219532908U (zh) 一种基于旋光度测量透明液体浓度的装置
RU2679905C1 (ru) Способ и система для измерения содержания водяного пара в природном газе
Chubchenko et al. Features of determining the isotope composition of carbon in gaseous, liquid, and solid media
CN109115720A (zh) 一种多程气体吸收池有效程长与气体浓度同时测量方法
CN103398966A (zh) 光谱仪在有机溶液中测定tmc浓度的方法
CN109115747B (zh) 基于拉曼光谱和oct测定玻璃材料性质的系统与方法
Yan et al. Study on Rapid Optical Measurement Method and Device of Hemoglobin Concentration
CN202133612U (zh) 烟气气体含量激光在线检测系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100306

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20130910

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140306

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20151127

PD9K Change of name of utility model owner
TC9K Change in the [utility model] inventorship

Effective date: 20180905

PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20180927