WO2008024031A1 - Capteur à fibre optique de vitesse d'écoulement de liquide et/ou de gaz - Google Patents

Capteur à fibre optique de vitesse d'écoulement de liquide et/ou de gaz Download PDF

Info

Publication number
WO2008024031A1
WO2008024031A1 PCT/RU2007/000439 RU2007000439W WO2008024031A1 WO 2008024031 A1 WO2008024031 A1 WO 2008024031A1 RU 2007000439 W RU2007000439 W RU 2007000439W WO 2008024031 A1 WO2008024031 A1 WO 2008024031A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fiber
sensor according
gas
liquid
optical fiber
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/RU2007/000439
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Yan Kuhn De Chizelle
Vladimir Vasilievich Tertychnyi
Ivan Vladimirovich Nikolin
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schlumberger Canada Ltd
Services Petroliers Schlumberger SA
Prad Research and Development NV
Schlumberger Technology BV
Schlumberger Holdings Ltd
Original Assignee
Schlumberger Canada Ltd
Services Petroliers Schlumberger SA
Prad Research and Development NV
Schlumberger Technology BV
Schlumberger Holdings Ltd
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 Schlumberger Canada Ltd, Services Petroliers Schlumberger SA, Prad Research and Development NV, Schlumberger Technology BV, Schlumberger Holdings Ltd filed Critical Schlumberger Canada Ltd
Priority to GB0902644A priority Critical patent/GB2454613B/en
Priority to CA2661276A priority patent/CA2661276C/en
Priority to US12/377,636 priority patent/US20110019177A1/en
Publication of WO2008024031A1 publication Critical patent/WO2008024031A1/ru
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to NO20090766A priority patent/NO20090766L/no
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/32Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
    • G01D5/34Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
    • G01D5/353Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/32Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
    • G01D5/34Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
    • G01D5/353Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre
    • G01D5/35303Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre using a reference fibre, e.g. interferometric devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/26Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light
    • G01D5/32Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light
    • G01D5/34Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells
    • G01D5/353Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre
    • G01D5/35306Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre using an interferometer arrangement
    • G01D5/35309Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre using an interferometer arrangement using multiple waves interferometer
    • G01D5/35316Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable characterised by optical transfer means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light with attenuation or whole or partial obturation of beams of light the beams of light being detected by photocells influencing the transmission properties of an optical fibre using an interferometer arrangement using multiple waves interferometer using a Bragg gratings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/20Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow
    • G01F1/28Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow by drag-force, e.g. vane type or impact flowmeter
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/661Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters using light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/02Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring forces exerted by the fluid on solid bodies, e.g. anemometer
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/26Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring the direct influence of the streaming fluid on the properties of a detecting optical wave

Definitions

  • This utility model relates to fiber-optic sensors for measuring fluid and / or gas velocity used in systems for measuring the flow of liquids and gases, and can be used to control the flow rate of water or natural gas, but especially in measuring systems that are designed to monitor liquid or gas flow rates in pipelines and oil / gas wells.
  • each fiber optic converter in the form of a fiber optic array, reflects a different wavelength depending on its spatial period.
  • a broadband light signal from a light source propagates along the optical fiber, and each transducer reflects a portion of this signal in a specific wavelength band.
  • the reflected waves enter the spectrum analyzer.
  • fiber-optic converters in particular, Brega's intrafiber arrays are used.
  • the disadvantage of this device is that the fiber-optic sensor used in it does not allow to control the change in the flow rate of the liquid and / or gas.
  • a fiber-optic sensor for measuring the velocity of liquid and / or gas including an optical fiber containing at least one Bragg fiber grating (US 20050145039, G Ol F 1/00, 07/07/2005).
  • a fiber-optic sensor for measuring the velocity of liquid and gas includes an optical fiber (fiber light guide) containing Bragg fiber gratings.
  • a disadvantage of the known fiber optic sensor is the lack of sensitivity to small changes in the controlled parameter.
  • the objective of this utility model is to develop and create a fiber optic sensor for measuring the velocity of a liquid and / or gas with improved characteristics.
  • a fiber optic sensor for measuring the velocity of liquid and / or gas including an optical fiber containing at least one Bragg fiber grating
  • the Bragg fiber grating is provided a concentrator of mechanical stresses arising in an optical fiber when it interacts with a stream of liquid and / or gas.
  • a distinctive feature of this utility model is that the Bragg fiber lattice is equipped with a concentrator of mechanical stresses arising in the optical fiber during its interaction with the flow of liquid and / or gas. As a result, with minor changes in the velocity of the liquid and / or gas, the mechanical stresses in the optical fiber and, accordingly, in the matrix of Bragg gratings increase significantly, which leads to a change in the frequency of the reflected wave.
  • the stress concentrator in the form of an element having a transverse dimension larger than the diameter of the optical fiber and located in the region of the Bragg grating.
  • the stress concentrator has a streamlined shape, for example, in the form of a ball or an ellipsoid.
  • the casing may be made, for example, in the form of a hollow cylinder or tube.
  • the optical fiber is provided with a protective coating, which may be made of metal or carbon, or ceramic, or plastic, or polyamide.
  • FIG. 1 is a diagram of a fiber optic sensor for measuring the velocity of a liquid and / or gas made in accordance with the present utility model
  • FIG. Figure 2 shows a possible fixation of an optical fiber (optical fiber) and a Bragg fiber grating in a casing.
  • a fiber optic sensor for measuring the velocity of a liquid and / or gas contains an optical fiber (optical fiber) 1, at least one Bragg fiber 2, and streamlined concentrators 3.
  • a fiber-optic sensor for measuring the velocity of liquid and / or gas is supplemented with protective covers 4.
  • the optical fiber 1, in which at least one Bragg fiber grating 2 (VRB) is located, is the basis of the sensor.
  • VRB 2 are sensitive elements distributed along the optical fiber 1, which are affected by the flow of liquid and / or gas, which leads to mechanical stress in the optical fiber 1 and in the VRB 2.
  • the periods of VRB 2 are stable.
  • the mechanical stress in VRB 2 is created by friction forces arising between the moving liquid and / or gas and the optical fiber 1 located in the stream.
  • the optical fiber 1 is equipped with a mechanical stress concentrator, which is located in the region where the VRB 2 is located.
  • the reflected signals from the VRB arrive at the receiving device, which can be used as a spectrum analyzer.
  • the sensor in accordance with this utility model may be part of a cable or recording system that can be installed in the pipeline permanently or only for the duration of the measurement.
  • the sensor in accordance with this utility model can be manufactured in any known manner using known technologies and does not require the creation of special equipment or accessories.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЖИДКОСТИ И/ИЛИ ГАЗА
Область техники
Настоящая полезная модель относится к волоконно-оптическим датчикам изменения скорости жидкости и/или газа, применяемых в системах для измерения расхода жидкостей и газов, и может быть использована для контроля расхода потребления воды или природного газа, но особенно в измерительных системах, которые предназначены для мониторинга расхода жидкости или газа в трубопроводах и нефтяных/газовых скважинах.
Уровень техники
Известно использование волоконно-оптических датчиков выполненных в виде преобразователей на основе решеток, расположенных вдоль оптического волокна (световода) (US 6271766, G 01 D 5/353, 07.08. 2001).
В известном устройстве, каждый волоконно-оптический преобразователь, в виде волоконно-оптической решетки, отражает различную длину волны в зависимости от ее пространственного периода. Широкополосный световой сигнал от источника света распространяется вдоль оптического волокна и каждый преобразователь отражает часть этого сигнала в определенной полосе длин волн. Отраженные волны поступают в спектроанализатор. В качестве волоконно-оптических преобразователей используют, в частности, внутриволоконные решетки Брега.
Известное техническое решение предназначено для мониторинга различных электрофизических параметров в среде нефтяной или газовой скважины, а именно: давление и температура среды, вибрация потока среды.
Недостатком данного устройства является то, что используемый в нем волоконно-оптический датчик не позволяет контролировать изменение скорости потока жидкости и/или газа.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к настоящей полезной модели является волоконно- оптический датчик измерения скорости жидкости и/или газа, включающий оптическое волокно, содержащее, по меньшей мере, одну волоконную решетку Брэгга (US 20050145039, G Ol F 1/00, 07.07.2005). В известном техническом решении охарактеризован волоконно- оптический датчик, предназначенный для измерения скорости жидкости и газа, и включающий оптическое волокно (волоконный световод), содержащее волоконные решетки Брэгга.
Недостатком известного волоконно-оптического датчика является недостаточная чувствительность к малым изменениям контролируемого параметра.
Сущность полезной модели
Задачей настоящей полезной модели является разработка и создание волоконно-оптического датчика для измерения скорости жидкости и/или газа, обладающего улучшенными характеристиками.
В результате решения данной задачи возможно получение технического результата, заключающегося в повышении чувствительности датчика.
Данный технический результат достигается тем, что в волоконно- оптическом датчике измерения скорости жидкости и/или газа, включающем оптическое волокно, содержащее, по меньшей мере, одну волоконную решетку Брэгга, волоконная решетка Брэгга снабжена концентратором механических напряжений, возникающих в оптическом волокне при взаимодействии его с потоком жидкости и/или газа.
Отличительная особенность настоящей полезной модели заключается в том, что волоконная решетка Брэгга снабжена концентратором механических напряжений, возникающих в оптическом волокне при взаимодействии его с потоком жидкости и/или газа. В результате при незначительных изменениях скорости жидкости и/или газа существенно увеличиваются механические напряжения в оптическом волокне и, соответственно, в матрице решеток Брэгга, что приводит к изменению частоты отраженной волны.
Целесообразно концентратор механических напряжений выполнить в виде элемента, имеющего поперечный размер больше, чем диаметр оптического волокна и размещенного в области расположения решетки Брэгга.
Целесообразно, чтобы концентратор механических напряжений имел обтекаемую форму, например, в виде шара или эллипсоида.
Целесообразно волоконную решетку Брэгга разместить в защитном кожухе. Кожух может быть выполнен, например, в виде полого цилиндра или трубки.
Предпочтительно, чтобы оптическое волокно было снабжено защитным покрытием, которое может быть выполнено из металла или из углерода, или из керамики, или из пластика, или из полиамида.
Перечень фигур чертежей
На фиг. 1 изображена схема волоконно-оптического датчика измерения скорости жидкости и/или газа, выполненного в соответствии с настоящей полезной моделью, на фиг. 2 показан возможный вариант фиксации оптического волокна (волоконного световода) и волоконной решетки Брэгга в кожухе. Осуществление полезной модели
Изображенный на фиг. 1 волоконно-оптический датчик измерения скорости жидкости и/или газа содержит оптическое волокно (волоконный световод) 1 , по меньшей мере, одну волоконную решетку 2 Брэгга, и концентраторы 3 механических напряжений, имеющие обтекаемую форму.
Согласно фиг. 2, волоконно-оптический датчик измерения скорости жидкости и/или газа дополнен защитными кожухами 4.
Оптическое волокно 1, в котором размещена, по меньшей мере, одна волоконная решетка 2 Брэгга (ВРБ) представляет собой основу датчика. ВРБ 2 являются чувствительными элементами, распределенными вдоль оптического волокна 1, на которые оказывает влияние поток жидкости и/или газа, что приводит к возникновению механического напряжения в оптическом волокне 1 и в ВРБ 2. В режиме покоя, т.е. неизменности скорости протекания контролируемой жидкости и/или газа периоды ВРБ 2 стабильны. Механическое напряжение в ВРБ 2 создается силами трения, возникающими между движущейся жидкостью и/или газом и расположенным в потоке оптическим волокном 1. Оптическое волокно 1 снабжено концентратором механических напряжений, который расположен в области размещения ВРБ 2. При изменении скорости потока жидкости и/или газа происходит изменение пространственного периода ВРБ, что, в свою очередь, вызывает изменение частоты отраженной волны. Наличие концентратора механических напряжений вызывает более существенное изменение пространственного периода ВРБ. Отраженные сигналы от ВРБ поступают на принимающее устройство, в качестве которого может быть использован спектроанализатор. Датчик в соответствии с настоящей полезной моделью может быть частью кабеля или регистрирующей системы, которая может быть установлена в трубопроводе постоянно или только на время измерений.
Датчик в соответствии с настоящей полезной моделью может быть изготовлен любым известным способом с использованием известных технологий и не требует создания специального оборудования или оснастки.

Claims

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
1. Волоконно-оптический датчик измерения скорости жидкости и/или газа, включающий оптическое волокно, содержащее, по меньшей мере, одну волоконную решетку Брэгга, отличающийся тем, что волоконная решетка Брэгга снабжена концентратором механических напряжений, возникающих в оптическом волокне при взаимодействии его с потоком жидкости и/или газа.
2. Датчик по п.l, отличающийся тем, что концентратор механических напряжений выполнен в виде элемента, имеющего поперечный размер больше, чем диаметр оптического волокна и размещен в области расположения решетки Брэгга.
3. Датчик по п.l, отличающийся тем, что концентратор механических напряжений имеет обтекаемую форму.
4. Датчик по п. 2, отличающийся тем, что концентратор механических напряжений выполнен в форме шара или эллипсоида.
5. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что волоконная решетка Брэгга размещена в защитном кожухе.
6. Датчик по п.5, отличающийся тем, что защитный кожух выполнен в виде полого цилиндра или трубки.
7. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что оптическое волокно снабжено защитным покрытием.
8. Датчик по п. 7, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из металла.
9. Датчик по п. 7, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из углерода.
10. Датчик по п. 7, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из керамики.
11. Датчик по п. 7, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из пластика.
12. Датчик по п. 7, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из полиамида.
PCT/RU2007/000439 2006-08-16 2007-08-09 Capteur à fibre optique de vitesse d'écoulement de liquide et/ou de gaz Ceased WO2008024031A1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0902644A GB2454613B (en) 2006-08-16 2007-08-09 Fiber-optic transducer for fluid and/or gas velocity measure ment
CA2661276A CA2661276C (en) 2006-08-16 2007-08-09 A fiber-optic transducer for fluid and/or gas velocity measurement
US12/377,636 US20110019177A1 (en) 2006-08-16 2007-08-09 Fiber-optic transducer for fluid and/ or gas velocity measurement
NO20090766A NO20090766L (no) 2006-08-16 2009-02-18 Fiberoptisk sensor for maling av vaeske og/eller gass-stromningsrate

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006129590 2006-08-16
RU2006129590 2006-08-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2008024031A1 true WO2008024031A1 (fr) 2008-02-28

Family

ID=39107039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2007/000439 Ceased WO2008024031A1 (fr) 2006-08-16 2007-08-09 Capteur à fibre optique de vitesse d'écoulement de liquide et/ou de gaz

Country Status (4)

Country Link
CA (1) CA2661276C (ru)
GB (1) GB2454613B (ru)
NO (1) NO20090766L (ru)
WO (1) WO2008024031A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010012924B4 (de) 2010-03-26 2013-03-28 Karlsruher Institut für Technologie Massenstromsensor und Verfahren zur Bestimmung des Massenstroms in einem Rohr

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63299011A (ja) * 1987-05-29 1988-12-06 Hitachi Cable Ltd 酸化物セラミックス系超電導体コ−ト光ファイバ
RU2087015C1 (ru) * 1989-09-13 1997-08-10 Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. Подводное устройство большой протяженности с волоконно-оптическими элементами (варианты)
RU2141102C1 (ru) * 1993-09-29 1999-11-10 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Диагностическая система с оптическими датчиками (варианты)
RU2000107818A (ru) * 1997-08-29 2002-01-27 Сименс Акциенгезелльшафт Полимерное оптическое волокно с многослойным защитным покрытием
RU21913U1 (ru) * 1996-04-25 2002-02-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство для изготовления покрытого металлом оптического волокна и металлизированное оптическое волокно (варианты)
RU2001105908A (ru) * 1998-07-23 2003-04-10 Сидрэ Копэрейшн Волоконно-оптический кабель
RU2205374C2 (ru) * 1997-07-07 2003-05-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Волоконно-оптические датчики давления и система измерения давления, их включающая
JP2004191303A (ja) * 2002-12-13 2004-07-08 Hitachi Cable Ltd 光ファイバ流速センサ
RU2254579C1 (ru) * 2003-11-26 2005-06-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения НИИтеплоприбор Волоконно-оптический измеритель скорости и расхода оптически непрозрачных жидкостей
US20050145039A1 (en) * 2004-01-02 2005-07-07 Fibera, Inc. Fiber optic flow meter

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63299011A (ja) * 1987-05-29 1988-12-06 Hitachi Cable Ltd 酸化物セラミックス系超電導体コ−ト光ファイバ
RU2087015C1 (ru) * 1989-09-13 1997-08-10 Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. Подводное устройство большой протяженности с волоконно-оптическими элементами (варианты)
RU2141102C1 (ru) * 1993-09-29 1999-11-10 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Диагностическая система с оптическими датчиками (варианты)
RU21913U1 (ru) * 1996-04-25 2002-02-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство для изготовления покрытого металлом оптического волокна и металлизированное оптическое волокно (варианты)
RU2205374C2 (ru) * 1997-07-07 2003-05-27 Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. Волоконно-оптические датчики давления и система измерения давления, их включающая
RU2000107818A (ru) * 1997-08-29 2002-01-27 Сименс Акциенгезелльшафт Полимерное оптическое волокно с многослойным защитным покрытием
RU2001105908A (ru) * 1998-07-23 2003-04-10 Сидрэ Копэрейшн Волоконно-оптический кабель
JP2004191303A (ja) * 2002-12-13 2004-07-08 Hitachi Cable Ltd 光ファイバ流速センサ
RU2254579C1 (ru) * 2003-11-26 2005-06-20 Федеральное Государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения НИИтеплоприбор Волоконно-оптический измеритель скорости и расхода оптически непрозрачных жидкостей
US20050145039A1 (en) * 2004-01-02 2005-07-07 Fibera, Inc. Fiber optic flow meter

Also Published As

Publication number Publication date
CA2661276C (en) 2013-07-23
GB0902644D0 (en) 2009-04-01
GB2454613A (en) 2009-05-13
NO20090766L (no) 2009-05-14
CA2661276A1 (en) 2008-02-28
GB2454613B (en) 2011-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jiao et al. Recent advances in fiber-optic evanescent wave sensors for monitoring organic and inorganic pollutants in water
Gupta et al. Industrial fluid flow measurement using optical fiber sensors: A review
Kumari et al. Fiber optic sensors in ocean observation: A comprehensive review
CA2762454C (en) Distributed acoustic sensing (das)-based flowmeter
Kuang et al. Remote flood monitoring system based on plastic optical fibres and wireless motes
US7714271B1 (en) Simple fiber optic seismometer for harsh environments
EP3706066A1 (en) System for monitoring a water distribution network
JPS60243586A (ja) フアイバ光変調器及びデ−タマルチプレクサ
CN118858693B (zh) 感测装置感测二维加速度的方法
CN111812290A (zh) 一种水污染监测生物传感器及监测系统与监测方法
Vorathin et al. Low pressure pipeline leak localization using highly sensitive rubber-based diaphragm FBG pressure sensors and NPW method
RU59238U1 (ru) Волоконно-оптический датчик измерения скорости жидкости и/или газа
JP2746215B2 (ja) 液体内光計測センサおよび汚染防止方法
WO2008024031A1 (fr) Capteur à fibre optique de vitesse d'écoulement de liquide et/ou de gaz
CN114005558B (zh) 核电站主蒸汽管道的fbg实时泄漏监测方法及系统
CN101509790A (zh) 用于流体和/或气体速度测量的光纤传感器
CN100353167C (zh) 光纤光栅流速传感装置
CN111721394B (zh) 基于光纤传感器的燃气管道振动测量系统和方法
Bhatia et al. Biofouling of an all-optical sensor for seafloor monitoring of marine carbon capture and storage sites
KR100550384B1 (ko) 광섬유 센서를 이용한 소용돌이형 유량 측정 장치
Lalam et al. Field-testing of water pipeline flow monitoring based on SMS fiber optic acoustic sensor
CN213209297U (zh) 抛弃式全光纤海洋温盐深剖面测量探头
RU77420U1 (ru) Универсальный волоконно-оптический модульный телеметрический комплекс, регистрирующий модуль, сенсорная головка и модуль расширения числа оптических каналов
Xu et al. Fabry-Perot temperature sensor for quasi-distributed measurement utilizing OTDR
RU2254579C1 (ru) Волоконно-оптический измеритель скорости и расхода оптически непрозрачных жидкостей

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07834966

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2661276

Country of ref document: CA

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 0902644

Country of ref document: GB

Kind code of ref document: A

Free format text: PCT FILING DATE = 20070809

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 0902644.4

Country of ref document: GB

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: RU

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 07834966

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12377636

Country of ref document: US