Устройство для измерения концентрации нефти в воде

 

Устройство для измерения концентрации нефти в воде относится к области анализа жидких и дисперсных сред, а именно к устройствам, обеспечивающим измерение концентрации нефти в водах, сливаемых с судов . С целью повышения точности измерения концентрации нефти в диапазоне 0,1-1000 млн водонефтяная смесь из трубопровода проходит через фильтр ; и поступает в цилиндрическую камеру 3, где происходит диспергирование водонефтяной смеси, здесь же происходит отделение воды от растворителя. Включается дозатор 11 -и доза растворителя поступает в смеситель 12, туда же поступает доза растворителя, при включении дозатора 14 и переключении клапана 13, Обе дозы перемешиваются, открывается клапан 15 и разбавленный растворитель поступает на анализ в инфракрасный анализатор 16, сигнал с которого отрабатывается в электронном блоке и записывается на самописце. Таким образом нефть полностью переводится в растворитель без разбавления , а затем либо прямо идет на анализ, либо растворяется в растворителе . I ил. I (Л to Ч Од со Од liU

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (дд 4 G 01 N 21/85

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ н втоескому,свидеткльствм

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3849398/23-25

° (22) 27.11.84 (46) 15.12.86. Бюл. !! 46 (71) Тбилисское научно-производственное объединение "Аналитприбор" (72) К,С.Ляпин, В.А.Долидзе и Д.И.Бохуа (53) 535.242(088.8) (56) Проспект японской фирмы Horiba.

Model 0CNA-32А, )973.

Концентратор нефти судовой КНС201Л, Тбилиси, 1981 ° (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТИ В ВОДЕ (57) Устройство для измерения конФ центрации нефти в воде относится к области анализа жидких и дисперсных сред, а именно к устройствам, обеспечивающим измерение концентрации нефти в водах, сливаемых с судов. С целью повышения точности измерения концентрации нефти в диапа„„SU„„ lI 276964 A 1 зоне О, 1-! 000 млн водонефтяная смесь из трубопровода проходит через фильтр . и поступает в цилиндрическую камеру 3, где происходит диспергирование водонефтяной смеси, здесь же происходит отделение воды от растворителя. Включается дозатор !

l и доза растворителя поступает в смеситель 12, туда же поступает доза растворителя, при включении дозатора !4 и переключении клапана 13.

Обе дозы перемешиваются, открывается клапан 15 и разбавленный растворитель поступает на анализ в инфракрасный анализатор 16, сигнал с которого отрабатывается в электронном блоке и записывается на самописце.

Таким образом нефть полностью переводится в растворитель без разбавления, а затем либо прямо идет на ,анализ, либо растворяется в растворителе. l ил.

1 12769

Изобретение относится к анализу жидких и дисперсных сред, а именно к устройствам, обеспечивающим измерение концентрации нефти (нефтепродуктов) в водах, сливаемых с судов (льяльные, трюмные и балластные).

Цель изобретения — повышение точности измерения концентрации нефти в диапазоне 0,1-1000 млн .

На чертеже представлена принци- 10 пиальная схема прибора.

Прибор содержит проточный фильтр

1 для очистки водонефтяной смеси от всевозможных механических примесей, фильтрональная емкость которого соединена через клапан 2 с устройством

3> которое выполнено в виде цилиндрической проточной камеры с помещенной внутри нее элементов для перемешивания и содержащей н основании фильтрующий элемент. Устройство имеет дна клапана 4 и 5 соответственно для слива избытка (н протоке) и отработанной пробы. В основании устройства имеется сливной кпапан 6 для 25 слина растворителя после экстракции и отделения воды от растворителя, а в верхней части — сливной штуцер 7 для дозиронания растворителя, свободного от нефти. 30

Камера гравитационного отстоя

8 имеет вход через клапан 6 и выход через клапай 9 н регенератор 10.

Первый дозатор ll соединяет камеру 8 со смесителем 12, который через клапан 13 соединен с дозатором 14.

33

Смеситель 12 через клапан 15 соединен с инфракрасным (ИК) фотометром

16. Регенератор 10 имеет связь с ИКфотометром и через клапан 17 со вторым дозатором 14. ИК-фотометр имеет

40 выход на электронный блок и самописец 18.

Работа на приборе осушестнляется следующим образом.

Водонефтяная смесь (в дальнейшем

4 смесь) из трубопровода проходит через фильтр 1 непрерывно, фильтруется и через клапан 2 поступает в устройство 3, заполняет цилиндрическую камеру, а избыток через клапан 4 сливается в дренаж. Через 2-3 мин, когда проба смеси многократно обновится, закрываются клапаны 2 и 4 и включается привод перемешивающих устройств, что вызывает диспергирование водонеф- >5 тяной смеси (получение, во-первых, мелких фракций нефти, во-вторых, равномерное их распределение по объему и исключение залипания в различных местах камеры и мешалок, сгустков и пленок нефти).

При этом клапан 5 закрыт. Через

1-3 мин, в зависимости от вида нефти (примерно ожидаемой концентрации и места отбора, где малая концентрация, мелкая и равномерно распределенная по объему нефть и ее продукты или промывочная смесь, где концентрация может быть 1000 млн и более при наличии пленок и сгустков, особенно если имеет место мазут и др.) включается дозатор 14, клапан 13 переключает дозировку растворителя, очищенного от нефти на устройство 3 через сливной штуцер 7.

Интенсивное перемешинание мелкодисперсной нодонефтяной смеси с равномерно подаваемыми мелкими порциями разбанителя обеспечивает экстракцию — растворение нефти и нефтепродуктов, содержащихся в воде в растворителе. В качестве растворителя используются, например СС1 и фреон.

Поскольку дно цилиндрической камеры 3 закрыто пористой пленкой, которая смачивается растворителем и свободно пропускает его и полностью задерживает воду, то происходит частичное отделение воды от растворителя при вращении элементов для перемешивания и полное отделение после их остановки. Растноритель, поглотивший нефть и нефтепродукты, через клапан 6 сливается в камеру 8.

Открывается клапан 5 и вода, очищенная от нефти, слинается в дренаж.

Включается дозатор 11, и доза растворителя поступает н смеситель 1 2, туда же поступает доза растворителя, свободного от нефти, при включении дозатора !4 и переключении клапана

13. Обе дозы перемешиваются, открывается клапан 15 и разбавленный растноритель поступает на анализ н ИКфотометр 16, сигнал с которого отрабатывается в электронном блоке и записывается на самописце !8.

Оставшийся растворитель н делительной емкости 8 через клапан 9 сливается на регенерацию н регенератор 10.

Проведено измерение, и прибор roTQв к следующему замеру.

Кроме того, прибор может работать н автоматическом режиме, тогда сигналы поступают на соответствующие клапаны дозаторов и смесителей в

30

Формула изобретения

Устройство для измерения концентрации неФти в воде, содержащее

Составитель Н,Стукова

Редактор В.Ковтун Техред А.Кравчук Корректор Л.Пилипенко

Заказ 6659/35 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4. з 12769 соответствии, обеспечивающим работу прибора °

В цилиндрической проточной камере подготавливается объем водонефтяной смеси (1 л).

Перемешивающие элементы обеспечивают диспергирование водонефтяной смеси, в которой вся содержащаяся нефть и нефтепродукты переходят в растворитель, после чего в той же 10 конструкции (цилиндрической камере) происходит отделение. Камера гравитационного отстоя обеспечивает доверительный запас растворителя для дальнейшего подготавливания его к 15 анализу и слива избытка на регенерации.

Введен смеситель для разбавления дозы концентрированного растворителя. Если, например, идет малая кон= центрация (15 млн ), то в I л смеси 20 подается 100 см ССI„, и полученная

3 концентрация в 150 млн поступает прямо через дозатор I) в смеситель и без разбавления далее в ИК-фотометр на анализ. 25

Если смесь поступает из танков после смыва, то необходимо разбавлять растворитель, чтобы обеспечить работу ИК-фотометра на одной базе кюветы, что удобно и надежно, гидравлически соединенные между собой фильтр для очистки от механических примесей, смеситель-экстрактор, устройство для отделения воды от растворителя, поглотившего нефть, два доэатора, инфракрасный анализатор с электронным блоком и самописцем, регенератор, о т л .и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью повышения точности измерения концентрации нефти в. диапазоне 0,)-1000 млн, устройство дополнительно содержит камеру гравитационного отстоя растворителя и воды и смеситель, при этом камера гравитационного отстоя гидравлически соединена с регенератором и через первый дозатор — с смесителем, который гидравлически соединен с анализатором и через второй дозатор — с регенератором, смеситель-экстрактор и устройство для отделения воды от растворителя выполнены в виде цилиндрической проточной камеры с диспергатором внутри и фильтром, расположенным в основании цилиндрической камеры, при этом камера содержит входной и выходной штуцеры, расположенные на одном уровне1 штуцер для .дозирования растворителя, расположенный в верхней части камеры, и штуцер сброса отработанной воды, расположенный в нижней части камеры, штуцер для доэирования растворителя гидравлически соединен через второй дозатор с регенератором.

Устройство для измерения концентрации нефти в воде Устройство для измерения концентрации нефти в воде Устройство для измерения концентрации нефти в воде 

 

Похожие патенты:

Влагомер // 1117501

Влагомер // 1116369

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