Индикаторное устройство для обнаружения подземной утечки жидких углеводородных нефтепродуктов

Изобретение относится к химмотологии, конкретно к твердофазным индикаторным приборам и устройствам для определения горюче-смазочных материалов и может быть использовано для экспрессного визуального обнаружения подземной утечки жидких углеводородных топлив в почве, под сварными швами и соединительными стыками. Устройство содержит трубу 1, на которой нанесена миллиметровая шкала измерения глубины погружения устройства в почву и внутри которой размещен свободно проходящий через центральное отверстие в крышке 4 трубы 1 и имеющий наружную рукоятку 5 на верхнем торце металлический цилиндрический стержень 2. На нижнем торце стержня выполнена наружная резьба для стыковки с осевой проточкой в верхней части съемной насадки 6, имеющий цилиндрический участок и конусный наконечник 7, обращенный вершиной к поверхности анализируемой почвы. Конусный наконечник 7 выполнен с удлиненной резьбовой осью 8 для соединения с цилиндрической частью насадки, в нижнем торце которой имеется резьбовая проточка 9. На резьбовой оси навинчен четырехслойный индикаторный элемент 10 в виде кругового кольца, состоящий в основании из белого жесткого пластика, на верхней стороне которого одной стороной прикреплена двухсторонняя клейкая пленка, с другой стороны которой закреплен диспергированный слой индикатора из мелкодисперсного красителя, растворимого в углеводородном топливе и не растворимого в воде, а верхний слой - адгезивное покрытие из белой бумаги - поглотительный слой. Обеспечивается расширение области применения индикаторного устройства с одновременным повышением чувствительности и оперативности обнаружения подземной утечки жидкого углеводородного топлива на глубине до одного метра в местах нахождения подземного оборудования с топливом. 1 ил.

 

Изобретение относится к химмотологии, конкретно к твердофазным индикаторным приборам и устройствам для определения горюче-смазочных материалов и может быть использовано для экспрессного визуального обнаружения подземной утечки жидких углеводородных топлив в почве и грунте, под сварными швами и соединительными стыками преимущественного подземного магистрального оборудования.

Одним из наиболее распространенных видов техногенного воздействия на объекты окружающей среды является загрязнение почвы нефтепродуктами и нефтями в местах аварийных проливов как при транспортировки, так и при хранении в емкостях. Причинами аварийных разливов могут являться стихийные бедствия, различные внешние воздействия, в том числе и криминального характера, приводящие к прорыву продуктопроводов, а также поломки оборудования в процессе осуществления технологических операций. Оперативное определение наличия нефтепродуктов в почве, в местах размещения технологического оборудования является актуальной проблемой. Перед авторами стояла задача разработки информативного, простого в исполнении и изготовлении, реализуемого на известных отечественных технических решениях и устройствах.

При просмотре научно-технической и патентной информации были выявлены аналоги, частично решаемые поставленную задачу.

Так известен течеискатель углеводородного топлива CENTER: бензина всех марок в виде электронного прибора со светодиодом и датчиком, расположенным на конце 40-сантиметрового кабеля, благодаря чему измерения могут осуществляться в самых труднодоступных местах по месту утечек [novapribor.ru>uglevodorodnogo-3 83].

Недостаток этого прибора в том, что он предназначен для обнаружения утечек бензина косвенно, по обнаружению его паров в воздухе.

Известен также датчик утечки жидких нефтепродуктов в грунте, содержащий два или более электродов, один из которых покрыт диэлектриком, растворимым в нефтепродукте, но не растворимым в воде. При нахождении этого прибора в почве и утечке нефтепродукта и попадания его на электрод, диэлектрик растворяется, в результате чего сопротивление между электродами уменьшается, что регистрируется сигнализатором [Пат. RU 2190844. G01N 27/02. 2000 г.].

Недостатком этого датчика является необходимость наличия влажного грунта и низкая чувствительность при малых утечках в почву (минимально обнаруживаемые количества протекаемого топлива несколько литров).

Наиболее близким по технической сущности и взятым за прототип является индикаторный элемент для обнаружения утечки жидкого углеводородного топлива на твердофазной поверхности, содержащий гидроизоляционную ленту, индикатор и белый впитывающий материал. Индикатор выполнен из мелкодисперсного красителя, растворимого в жидком углеводородном топливе, но не растворимого в воде и размещен между подложкой и белым впитывающим материалом, при этом в качестве подложки индикаторный элемент содержит гидроизоляционную непрозрачную пленку с липким слоем [Патент 2564002 C1. G01N 31/22].

Недостатком этого индикаторного элемента является ограниченная область применения, он предназначен для определения топлива с визуальной индикацией на твердофазной поверхности только в воздушной среде и не пригоден в условиях подземной почвенной среды.

Технический результат изобретения - расширение области применения индикаторного устройства с одновременным повышением чувствительности и оперативности обнаружения подземной утечки жидкого углеводородного топлива на глубине до одного метра в местах нахождения подземного оборудования с топливом.

Указанный технический результат достигается тем, что индикаторное устройство для обнаружения подземной утечки жидких углеводородных нефтепродуктов, содержащее индикаторный элемент, состоящий из гидроизоляционной непрозрачной пленки-подложки с двухсторонним липким слоем и белого впитывающего материала, между которыми размещен индикатор из мелкодисперсного красителя, растворимого в жидком углеводородном топливе, но не растворимого в воде, согласно изобретению, устройство выполнено сборно-разборным в виде стальной трубы с нанесенной миллиметровой шкалой измерения глубины погружения устройства в почву, внутри которой размещен соосно трубе свободно проходящий через центральное отверстие в крышке трубы и имеющий наружную рукоятку на верхнем торце металлический цилиндрический стержень, на нижнем торце которого выполнена наружная резьба для стыковки с осевой проточкой в верхней части съемной насадки, имеющей конусный наконечник, обращенный вершиной к поверхности анализируемой почвы, съемная насадка имеет диаметр менее внутреннего диаметра стальной трубы, диаметр основания конусного наконечника съемной насадки равен наружному диаметру стальной трубы, а конусный наконечник выполнен с удлиненной резьбовой осью, соединенной с цилиндрической частью съемной насадки, имеющей в нижнем торце ответную осевую резьбовую проточку, при этом навинчиваемый на резьбовую ось конусного наконечника индикаторный элемент выполнен в виде кругового кольца и дополнительно содержит опорный несущий слой, из белого жесткого пластика, который закреплен на внешней стороне двухсторонней клейкой пленки-подложки.

На фиг.1 представлено индикаторное устройство для обнаружения утечки жидких углеводородных нефтепродуктов с указанием (а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к) различных позиций (поз) его элементов во время работы.

Индикаторное устройство выполнено сборно-разборным, состоит из следующих узлов (поз. а). В трубу 1, изготовленную из металла, не подающегося коррозии, с внутренним диаметром 17 мм и длиной 102 см, толщиной трубы 1 мм, с наружным диаметром 19 мм, вставлен стержень 2, у которого на нижнем торце выполнена наружная резьба 3. Труба имеет навинчивающуюся крышку 4 с отбортовкой для удобства удержания рукой. Стержень свободно проходит через центральное отверстие в крышке 4 и заканчивается рукояткой 5. Стержень 2 выполнен, как и труба, из нержавеющей стали, имеет длину 100 см (менее длины трубы 1) и диаметр 9 мм. Стержень 2 через наружную резьбу 3 соединен со сборной насадкой, состоящей из участка 6 цилиндрической формы и конусного наконечника 7, который выполнен с удлиненной резьбовой осью 8, соединенной с резьбовой проточкой 9, выполненной в нижнем торце цилиндрического участка насадки. Основание конусного наконечника 7 имеет диаметр, равный наружному диаметру трубы 1, а диаметр цилиндрического участка 6 насадки имеет диаметр менее внутреннего диаметра трубы 16 мм.

Индикаторный элемент выполнен в виде кругового кольца 10, навинчиваемого на резьбовую ось 8 конусного наконечника 7. Непосредственно индикаторный элемент 10 имеет четыре слоя, нижний из которых из белого жесткого пластика толщиной 0.5 мм (ГОСТ 9639-71. Листы из поливинилхлорида) навинчивается до контакта с основанием конусного наконечника 7. К белому жесткому пластику приклеена одной стороной двухсторонняя клейкая лента, с наружной клейкой стороны которой прикреплен индикатор из мелкодисперсного красителя, растворимого в жидком углеводородном топливе, но не растворимого в воде, закрытым белым впитывающим материалом (как вариант - белой хроматографической бумагой). Фактически индикаторный элемент 10 выполнен, как и в прототипе, только с тем отличием, что имеет в основании слой из белого жесткого пластика для удобства навинчивания на резьбовую ось 8 и исключения перекоса в горизонтальной плоскости. Частицы красителя диффундированы в один клейкий слой двухсторонней клейкой ленты. Индикаторные элементы изготавливаются заранее с разными красителями.

Как и в прототипе, берут бумагу-основу для экспресс-тестов марки I (ТУ ОП 13-7310005-20-83), наносят на нее тонкодисперсный краситель формазилбензол ч. (ТУ ШЗ 54-84) 50-100 мг/м2 и дублируют эту поверхность двухсторонней клейкой лентой с адгезивным покрытием «Attache» (РФ, ТУ 2245-004-4577247-2007). С полученной трехслойной заготовки снимают с клейкого покрытия второй (на другой стороне) защитный слой и прикрепляют белый жесткий пластик. Из полученной большой четырехслойной заготовки вырезан индикаторный элемент 10 - четырехслойное круговое кольцо наружным диаметром 16 мм и центральным отверстием 5 мм.

Индикаторное устройство для обнаружения утечки жидких углеводородных нефтепродуктов используется следующим образом. Стержень 2 ввинчивают в верхнюю часть цилиндрической насадки (поз 5б). Предварительно подготовленный с красителем индикаторный элемент 10 навинчивают на удлиненную резьбовую ось 8 до контакта белого жесткого слоя с основанием конусного наконечника 7, затем ввинчивают резьбовую ось (поз.8в) в нижний торец цилиндрической части насадки 6. Закрывают насадку 6 трубой 1, сдвигая ее по стержню 2 вниз, до основания конусного наконечника 7 (поз 1 г). Готовое индикаторное устройство погружают в грунт, фиксируя по миллиметровой шкале на трубе глубину погружения (поз д). За отбортовку крышки 4 трубу 1 поднимают (поз 1е) до отметки на стержне 2 границы открывания трубы под землей, обеспечивая контакт индикаторного элемента 10 с почвой. При наличии следов бензина в почве индикаторный элемент 10 приобретает (за счет растворения мелкодисперсного красителя в нефтепродукте) красный цвет. По истечении кратковременного контакта с почвой трубу 1 опускают до упора - закрывают индикаторный элемент 10 (поз 1ж) и извлекают устройство из почвы (поз 1з), освобождают конусный наконечник 7, выкручивая резьбовую ось 8 из цилиндрической части насадки 6. При попадании некоторого количества почвы при закрытии насадки 6 трубой 1, почву удаляют на поверхности, промывая конусный наконечник 7 с индикаторным элементом 10 проточной водой (поз и). При промывке водой окраска индикаторного элемента не меняется и не исчезает, так как применяется не растворяющийся в воде краситель. Снимают индикаторный элемент 10 и делают вывод о наличии нефтепродукта, в данном случае бензина в почве, на замеренной глубине (поз к).

Таким образом, индикаторное устройство за счет совокупности существенных признаков - индикаторного элемента с жестким белым пластиком, закрепленном на удлиненной резьбовой оси конусного наконечника, который с помощью стержня 2 и металлической трубы 1 погружается в почву и имеет короткий (5-10 мин) контакт с почвой, позволило решить задачу разработки индикаторного устройства с высокой чувствительностью (минимально обнаруживаемая доза жидкого углеводородного топлива 10-20 мл на 1 дм3 почвы).

Кроме того, при изменении вида красителя возможно определять и наличие других жидких загрязнителей в почве.

Индикаторное устройство для обнаружения подземной утечки жидких углеводородных нефтепродуктов, содержащее индикаторный элемент, состоящий из гидроизоляционной непрозрачной пленки-подложки с двухсторонним липким слоем и белого впитывающего материала, между которыми размещен индикатор из мелкодисперсного красителя, растворимого в жидком углеводородном топливе, но не растворимого в воде, отличающееся тем, что устройство выполнено сборно-разборным в виде стальной трубы с нанесенной миллиметровой шкалой измерения глубины погружения устройства в почву, внутри которой размещен соосно трубе свободно проходящий через центральное отверстие в крышке трубы и имеющий наружную рукоятку на верхнем торце металлический цилиндрический стержень, на нижнем торце которого выполнена наружная резьба для стыковки с осевой проточкой в верхней части съемной насадки, имеющей конусный наконечник, обращенный вершиной к поверхности анализируемой почвы, съемная насадка имеет диаметр менее внутреннего диаметра стальной трубы, диаметр основания конусного наконечника съемной насадки равен наружному диаметру стальной трубы, а конусный наконечник выполнен с удлиненной резьбовой осью, соединенной с цилиндрической частью съемной насадки, имеющей в нижнем торце ответную осевую резьбовую проточку, при этом навинчиваемый на резьбовую ось конусного наконечника индикаторный элемент выполнен в виде кругового кольца и дополнительно содержит опорный несущий слой из белого жесткого пластика, который закреплен на внешней стороне двухсторонней клейкой пленки-подложки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контроля качества жидких углеводородов и топлив для реактивных двигателей и может быть использовано для экспрессного определения температуры начала кристаллизации. Согласно заявленному способу определение Тнк заключается в отборе пробы, измерении текущего значения удельного теплового потока от температуры при скорости постоянной со скоростью охлаждения и нагревания, равной 5°С/мин, с последующим построением графической зависимости в координатах «тепловой поток-температура».

Изобретение относится к области контроля качества жидких углеводородов и топлив для реактивных двигателей и может быть использовано для экспрессного определения температуры начала кристаллизации. Согласно заявленному способу определение Тнк заключается в отборе пробы, измерении текущего значения удельного теплового потока от температуры при скорости постоянной со скоростью охлаждения и нагревания, равной 5°С/мин, с последующим построением графической зависимости в координатах «тепловой поток-температура».
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способам подготовки проб и определения хлорорганических соединений нефтепромысловых химических реагентов и органически связанного хлора в пробе нефтепромыслового химического реагента. Способ определения хлорорганических соединений в пробе нефтепромыслового химического реагента включает подготовку пробы нефтепромыслового химического реагента, включающую: отбор пробы исследуемого образца химического реагента, определение растворимости химического реагента в полярном и неполярном растворителях, в случае растворимости химического реагента в неполярном растворителе введение в пробу химического реагента раствора азотнокислой ртути, перемешивание полученной смеси до выпадения осадка, слив нижней части, отбор аликвоты химического реагента для последующего определения отсутствия или наличия органических соединений хлора; в случае растворимости химического реагента в полярном растворителе введение в пробу химического реагента неполярного экстрагента, экстрагирование хлорорганических соединений путём перемешивания и отстаивания смеси, слив полярной части, введение в неполярный экстрагент раствора азотнокислой ртути, перемешивание смеси до выпадения осадка, слив нижней части и отбор аликвоты неполярного экстрагента для последующего определения отсутствия или наличия органических соединений хлора с последующим определением содержания органических соединений хлора в подготовленной пробе.

Изобретение относится к способу расчета растворяющей способности легкой нефти, SP(LO calculated), причем вышеупомянутый способ предусматривает: титрование легкой нефти эталонной нефтью, необязательно в присутствии титранта, для определения объемной доли легкой нефти в начале осаждения асфальтенов, V(onset fraction LO), объемной доли эталонной нефти в начале осаждения асфальтенов, V(onset fraction RO), и, если присутствует титрант, объемной доли титранта в начале осаждения асфальтенов, V(onset fraction Т), и определение рассчитанной растворяющей способности легкой нефти, SP(LO calculated), согласно следующей формуле:SP(LO calculated)=(CSP(RO) - SP(RO) × V(onset fraction RO) - x × SP(T) × V(onset fraction T))/V(onset fraction LO)в которой: CSP(RO) представляет собой критическую растворяющую способность эталонной нефти, SP(RO) представляет собой растворяющую способность эталонной нефти, SP(T) представляет собой растворяющую способность титранта, и х составляет 1, когда титрант присутствует, и 0 в иных условиях, причем критическая растворяющая способность представляет собой растворяющую способность ниже которой асфальтены начинают осаждаться из сырой нефти, и эталонная нефть представляет собой тяжелую нефть, которая имеет содержание асфальтенов, составляющее более, чем содержание асфальтенов легкой нефти.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для замеров массовых дебитов нефти и воды, а также объемного расхода газа блоком измерения продукции скважины (БИПС) в условиях отбора газа из затрубного пространства скважины для увеличения депрессии на пласт и ее дебита.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения газового фактора нефти, а также дебитов нефти и воды передвижными замерными установками. Технической результатом является обеспечение возможности измерения свободного и растворенного газа в нефти в условиях присутствия в продукции скважины значительного количества пластовой воды.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения газового фактора нефти, а также дебитов нефти и воды передвижными замерными установками. Технической результатом является обеспечение возможности измерения свободного и растворенного газа в нефти в условиях присутствия в продукции скважины значительного количества пластовой воды.

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения содержания асфальтенов в нефти и нефтепродуктах и может найти применение в лабораториях нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, компаниях трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, научно-исследовательских лабораториях.

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения содержания асфальтенов в нефти и нефтепродуктах и может найти применение в лабораториях нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, компаниях трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, научно-исследовательских лабораториях.

Изобретение относится к мобильной физико-химической лаборатории. Мобильная физико-химическая лаборатория содержит автомобиль-носитель с кабиной и фургоном, разделенным перегородкой на транспортный отсек и лабораторный отсек, в котором находится автоматизированное рабочее место оператора с компьютером (7) и размещены и закреплены измеритель влагосодержания и газосодержания трансформаторного масла, измеритель диэлектрических потерь масла, соединительные кабели и газовые магистрали для соединения составных частей контрольно-измерительного оборудования между собой в соответствии со схемой проведения контроля.
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, онкологии и реабилитологии, и может быть использовано для прогнозирования прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пациенток с раком молочной железы после химиотерапии антрациклинами. Методом фенол-хлороформной экстракции из буккального эпителия выделяют ДНК.
Наверх