Устройство для определения концентрации нефти и нефтепродуктов в воде

 

Изобретение относится к анализу жидких и дисперсных средств а более конкретно к устройствам, обеспечиваю .щим контроль/ и измерение концентрации нефти и нефтепродуктов в сбросовых водах, и может быть использовано на станциях технического обслуживания автомобилей, в химической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности . Цель изобретения - повышение точности измерения. Верхний злектррмагнитный клапан 6 имеет гидравлическую связь через насос 7 с емкостью 3, а через патрубок 8 - связь с кюветой 4. Одноканальная фотометрическая ; кювета 4 содержит защитные оптически прозрачные стекла 10 и П соответственно на входе и выходе оптического луча, который формируется в источнике света 12. 3 ил. а

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (59 4 G 01 N 21/85

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM

ПРИ ГКНТ СССР

Н A ВТОРСКОМ,/ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4162114/24-25 (22) 16.12,86 (46) 23.01.89. Бюл. У 3 (7l) Тбилисское научно-производственное объединение "Аналитприбор" (72) К..С, Ляпин и В.С. Передрий (53) 535;242(088.8) (56) Сигналиэатор нефти судовой типа

СНС-201, Паспорт IЕ2.850.223.ПС .1982.

0il-а-lyser, Проспект фирмы й)ашаtake-Honetaks-Ho-neywell. Japan, 1978. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В

ВОДЕ (57) Изобретение относится к анализу жидких и дисперсных средств а более конкретно к устройствам, обеспечиваю,щим контроль. и измерение концентрации нефти и нефтепродуктов в сбросо-. вых водах, и может быть использовано, на станциях технического обслуживанйя автомобилей, в химической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Цель изобретения — повышение точности измерения. Верхний электромагнитный клапан 6 имеет гидравлическую связь через насос 7 с емкостью 3, а через патрубок 8 — связь с кюветой 4, Одноканальная фотометрическая кювета 4 содержит защитные оптически прозрачные стекла !О и 11 соответственно на входе ивыходе оптического луча, который формируется в источнике света 12. 3 ил.

1453272

Изобретение относится к анализу жидких и дисперсных сред, а более конкретно к устройствам, обеспечивающим контроль и измерение концентрации нефти 1 нефтепродуктов ) в сбросовых водах, и может быть использована при контроле концентрации нефти и нефтепродуктов на станциях технического обслуживания автомобилей, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности и на станциях подготовки пищевой и технической воды.

Цель изобретения — повышение точности измерения ° 15

На фиг. 1 показана принципиальная схема устройства для определения концентрации нефти в йоде; на фиг.2разрез А-А на фиг.l (схема подачи растворителя через трубку из верхнего клапана в кювету); на фиг.3— разрез Б-Б на фиг.1 (сечение трубки подачи растворителя в кювету).

Анализируемая нефтесодержащая вада непрерывным потоком протекает через 25 измерительную ячейку, состоящую иэ малой и большой кюветы: малая сравни- тельная, большая рабочая (фиг.2) и выхода водонефтяной смеси иэ кюветы.

Устройство (фиг. 1) содержит 3р входной патрубак 1, соединяюций источник водонефтяной смеси (не пока-зан) с многоходовым электромагнитным нижним клапаном 2, который имеет, гидравлическую связь с емкостью 3, кюветой 4 и сброс через патрубок 5 в дренаж. Верхний электромагнитный клапан 6 имеет гидравлическую связь через насос 7 с емкостью 3, а через патрубок 8 — с каналами — связь с кю4Р ветой 4 и выход в дренаж через сливной патрубок 9. Одноканальная фотометрическая кювета 4 содержит защитные оптически прозрачные стекла 10 и 11 соответственно на входе и выхо45 де оптического луча, который формируется в источнике 12 света и после прохождения кюветы 4 принимается фотоприемником 13, предварительно пройдя интерференционный светофильтр (не показан) . B электронном устройстве 14 происходит обработка сигнала и высчитывание результатов измерения на цифровом табло. Электронный блок 14 связан с блоком 15 коммутации. На конических поверхностях в верхней части кюветы содержатся симметрично относительно аси по крайней мере. по три канавки 16, которые начинаются от канавок патрубка 8 и кончаются непосредственно у оптически прозрачных стекол 10 и 11

На фиг.2 показана схема соединения отверстий патрубка 8 с канавками !6, на фиг. 3 — сечение патрубка 8, содержащего по крайней мере симметрично оси по 3 отверстия.

Устройство работает следующим образом.

Водонефтяная смесь по патрубку поступает через нормально открытый клапан 2 в кювету .4, заполняет ее и через также нормально открытый клапан 6 и патрубок 9 сбрасывается в дренаж. Свет от стабилизированного источника 12 света проходит через стекло 10, стекло 11 и поступает на фотаприемник !3, где световая энергия преобразуется в электрические сигналы, которые поступают на усилитель и далее в блок обработки сигнала, после чего высвечивается на цифровом табло. Фотометрическое устройство определяет оптическую плотность нефтесодержащей воды, которая зависит от содержания нефтепродуктов в воде. В зависимости от степени загрязнения воды механическими примесями (флора, фуана, пузырьки воз- . духа) и от концентрации нефти в воде, а также от продуктов анализа — тяжелые сорта нефти и ее продукты, особенна такие тяжелые фракции, как мазут, время работы кюветы может сильно меняться от несколько часов до 10 и более.

Диапазон применения концентрации нефти меняется для разных устройств:

0-15 млн,,0-120 млн и 0-1000 млн

Точность измерения для устройств с диапазоном 0-15 млн равна +5 млн для двух других: +10 млн в диапазоне до 50 млн и 20Х на остальном диапазоне.

Чтобы пробы отвечали укаэанным точностям необходимо пе;-иодически очищать стекла кюветы. Для этого автоматически по эадатчику времени (или вручную) подается команда иэ блока коммутации на клапан 2. При этом перекрывается вход из патрубка 1, открывается выход в патрубок 5, куда и сливается вся проба из кюветы 4.

Вновь команда на клапан 2 открывает выход из кюветы 4 в емкость 3, клапан 6, перекрывает выход в сливной патрубок 9 и открывает проток рас3 14532 творителя из емкости .3 через насос 7, который включается по команде. Растворитель поступает через клапан 6 в патрубок 8 и по лазам (фиг,2) поступает в кювету 4, где попадает в канавки 16 (фиг. 2 и 3)> стекает по поверхности стекол, обмывая их, через клапан 2 сбрасывается в емкость 3, Время слива устанавливается на задат- 10 чике. После очистки — промыва автоматически устанавливается условный нуль, который характеризует чистоту поверхности стекол. Истинную установку нуля в приборах обычно проводят на воде 19 без нефти.

Пример. Измерительная кювета выполнена базой 60 мм и диаметром у измерительных оптических стекол 20 мм о н углом наклона в 15, по три канавки 20 в патрубке„ соединяющих верхний кла пан с кюветой глубиной и шириной по

2 мм, и по три канавки в верхней час ти кюветы по обе стороны от выходного отверстия кюветы также шириной и глу- 25 биной по 2 мм.

При испытании кюветы (на тяжелой нефти и мазуте) после 1 ч работы и после сброса водоиефтяной смеси из З0 кюветы за счет загрязнения стекол устройство показывало 15-20 млн что превышает допустимую погрешность измерения. Промыв растворителем (СС1 ) в течение одной минуты насо35 сом-дозатором производительностью

1 см /с вызвал очистку стекол, и поэ казания стали 1-2 млн, Объем растворителя (который практически неограничено растворяет нефть) в 1 л может обеспечить работу прибора с ежечасным промывом более чем 100 ч. В сутки устройство при pa""

72

4 ,боте с льяльными водами работает 4 ч, тогда как оно может в автоматическом режиме работать около 25 сут..

Фо рмула и зо б р е т ения

Устройство для определения концентрации нефти и нефтепродуктов в воде, содержащее стабилизированный источник излучения и расположенные по ходу излучения фотометрическую кювету, выполненную в виде цилиндрического корпуса с оптическими окнами, с входным и выходным штуцерами, фотоприемник, соединенный с блоком обработки сигнала, о т л и ч а ю— щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в него дополнительно введены два электромагнитных клапана, емкость с растворителем, насос и блок коммутации, соединенный с блоком .обработки сигнала, внутренний объем фотометрической кюветы выполнен в виде двух усеченных конусов, на конических поверхностях которых выполнены, по крайней мере три канавки, симметричных относительно оптической оси, оптические окна расположены в вершинах усеченных конусов, а входной и выходной штуцеры — в местах соединения оснований конусов, причем выходной штуцер содержит сим" метричные отверстия, совпадающие с канавками на конических поверхностях, электромагнитные клапаны установлены на входе и выходе кюветы и гидравлически связаны между собой через емкость с растворителем и насос, блок коммутации электрически соединен источником излучения и выполнен с воэможностью автоматической регулировки клапанов, 1453272 ,4- 4

Составитель И. Ильин

Редактор Л. Зайцева Техред М.Ходанич .

Корректор N. Максимишинец

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 7276/39 тираж 788 П дписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Устройство для определения концентрации нефти и нефтепродуктов в воде Устройство для определения концентрации нефти и нефтепродуктов в воде Устройство для определения концентрации нефти и нефтепродуктов в воде Устройство для определения концентрации нефти и нефтепродуктов в воде 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может использова.тьизмерения концентраций жидкихи газообразных дисперсных веществ в различных отраслях народного хозййства

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может использоваться для определения характеристик дисперсных сред в химической промышленности, метеорологии, медицине , при контроле запыленности

Изобретение относится к химической технологии и может быть использо вано для контроля смешения высоковязких жидкостей с одновременным определением коэффициента неоднородности и концентрации смеси на выходе из оборудования, применяемого в производстве и переработке полимерных материалов

Изобретение относится к области контроля концентрации частиц в потоке газа Цель изобретения состоит в значительном повышении точности измерения концентрации частиц за счет жесткой фиксации частиц путем выполнения регистратора частиц в виде оптического Фурье-процессора, в котором в качестве выходного транспаранта используется движущаяся лента, на которую записывается информация о количестве частиц в газовом потоке Регистратор состоит из трех основных элементов

Изобретение относится к технике автоматического непрерывного контроля запыленности в системах газоочистки и пылеулавливания и может быть использовано в различных отраслях промышленности для автоматического контроля воздушных потоков при исследовании и контроле работы пылеулавливающих установок и вытяжных вентиляционных систем

Изобретение относится к устройствам контроля качества нефти и может быть использовано для определения .влагосодержания товарной нефти в нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к области исследования жидких сред и может использоваться при динамической градуировке измерителей (датчиков) солености и электропроводности жидкости ,- Цель изобретения - расширение рабочего диапазона динамической градуировки в сторону высоких частот

Изобретение относится к области исследования нестационарных процессов в придонном слое, где преобладают достаточно крупные частицы неорганического происхождения (> 50 мкм) с высокими концентрациями (> 10 г/л), а именно к средствам определения мгновенных концентраций взвешенного в воде материала, и может быть использовано для отыскания эмпирических зависимостей, описывающих процесс транспорта наносов

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к приборам для анализа газовых сред оптическими методами

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям ослабления света мутной средой, и может использоваться для исследования и контроля окружающей водной среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к технике получения керамических и металлокерамических материалов и может быть использовано при анализе качества различных шихт, в том числе содержащих нанодисперсные металлы
Наверх