ПЕРЕНОСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДЕ Российский патент 2013 года по МПК G01N33/18 G01N21/64 

Описание патента на изобретение RU2477856C1

Изобретение относится к автоматизированным средствам измерения, а именно к средствам, определяющим количественные показатели загрязнения водных объектов растворенными нефтью и нефтепродуктами, и может использоваться органами охраны окружающей среды для контроля природных вод и органами технического надзора для контроля технологических вод.

Известен автоматический пост индикации загрязнения водных объектов [1], содержащий снабженный якорем погружной модуль с размещенными в нем датчиками контроля гидрологических и физико-химических параметров качества воды водных объектов, соединительный кабель, устройство внешней связи, источник питания, контроллер для выбора глубины погружения. Источник питания, устройство внешней связи и контроллер для выбора глубины погружения модуля размещены в береговом модуле, выполненном с возможностью защиты от несанкционированного доступа и воздействия неблагоприятных климатических условий. Недостатком этого устройства является фиксированная якорем точка водоема, в которой производится контроль качества воды. Для контроля качества воды всего водоема необходима сеть таких постов, так как перестановку поста из точки в точку требует временных и материальных затрат.

Предлагаемым изобретением решается задача мобильного контроля степени загрязнения водных объектов растворенными в них нефтью и нефтепродуктами без пробоотбора и пробоподготовки.

Для достижения этого технического результата переносной измеритель массовой концентрации растворенных нефтепродуктов в воде, содержащий погружной модуль с размещенным в нем датчиком контроля количественных характеристик загрязнения, соединительный кабель, модуль управления с размещенными в нем автономным источником электропитания и контроллером, дополнительно оснащен блоком подачи реагента, размещенным в блоке управления, и телескопической штангой, конструктивно связывающей погружной модуль, оснащенный датчиком флуоресцентного типа, с модулем управления, в которой размещены соединительный кабель и гидравлический соединитель для подачи в погружной модуль реагента, необходимого для количественного определения загрязнения, при этом телескопическая штанга служит для опускания погружного модуля в воду на заданную глубину.

На фигуре представлена блок-схема устройства, где обозначено:

1 - модуль управления;

2 - контроллер;

3 - автономный источник электропитания;

4 - блок подачи реагента:

5 - погружной модуль, входят в него:

6 - штуцер для впрыска реагента;

7 - датчик контроля, входят в него:

8 - хроматомембранная ячейка;

9 - источник оптического излучения;

10 - фотоприемное устройство;

11 - телескопическая штанга, входят в нее:

12 - соединительный кабель;

13 - гидравлический соединитель.

Устройство работает следующим образом

Модуль управления 1 находится у оператора, погружной модуль 5 оператор опускает в водоем при помощи телескопической штанги 11. Для оператора доступны клавиатура и индикатор контроллера 2 модуля управления 1. Кнопкой на клавиатуре оператор включает режим измерения. Далее процесс измерения проходит автоматически под управлением контроллера 2. Электропитание от источника 3 поступает в контроллер 2 по цепи питания и распределяется в устройстве контроллером по цепи управления в блок подачи реагента 4 в источник оптического излучателя 9 и в фотоприемное устройство 10 датчика контроля 7. Контроллер 2 управляет блоком подачи реагента 4, который подает реагент по гидравлическому соединителю 13 в погружной модуль 5, в котором через штуцер 6 реагент впрыскивается на хроматомембранную ячейку 8 датчика контроля загрязнения 7, омываемую исследуемой водой. На хроматомембранной ячейке 8 происходит экстракция растворенных в воде нефти или нефтепродуктов в реагент [5]. Далее контроллер 2 включает по цепям управления в датчике контроля 7 по соединительному кабелю 12 источник оптического излучения 9, который облучает хроматомембранную ячейку 8 с экстрагированными на ней нефтепродуктами, вызывая их флуоресценцию. Интенсивность флуоресценции нефтепродуктов воспринимается фотоприемным устройством 10 и передается в виде электрического сигнала по соединительному кабелю 12 в цепи управления контроллера 2 для анализа. По уровню сигнала флуоресценции контроллер 2 вычисляет массовую концентрацию растворенных в воде нефти или нефтепродуктов [2, 3, 4]. Для получения достоверных результатов устройство калибруется по Государственным стандартным образцам содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Патент РФ №2154848.

2. Орадовский С.Г. Комплекс химико-аналитических методов исследования нефтяного загрязнения морских вод. В сб. «Методы исследования органического вещества в океане». М.: Наука, 1980 г., стр.249-235.

3. Определение ароматических углеводородов нефтяного происхождения методом флуоресцентной спектроскопии. Сб. «Методические указания по определению токсических загрязняющих веществ в морской воде на фоновом уровне», №45. М.: Гидрометеоиздат, 1982 г., стр.25-28.

4. Виноградов А.В., Крикунов А.С., Суровегин А.Л., Федоров В.В., Шабалин И.А. Определение растворенных нефтей и нефтепродуктов в водных средах методом лазерной флуориметрии. В сб. «Определение нормируемых компонентов в природных сточных водах». М.: Наука, 1987 г., стр.168-175.

5. Патент РФ №2109555, дата публикации: 27.04.1998 г. Способ организации массообмена и устройство для его осуществления.

Похожие патенты RU2477856C1

название год авторы номер документа
ПОГРУЖНОЙ КОМПЛЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 2013
  • Авандеева Ольга Петровна
  • Баренбойм Григорий Матвеевич
  • Борисов Владимир Михайлович
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович
  • Савека Александр Юрьевич
  • Христофоров Олег Борисович
RU2521246C1
КОМПЛЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 2012
  • Абрамов Олег Иванович
  • Баренбойм Григорий Матвеевич
  • Борисов Владимир Михайлович
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович
  • Пелевин Вадим Вадимович
  • Христофоров Олег Борисович
RU2499248C1
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЙ МОРСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА 2013
  • Авандеева Ольга Петровна
  • Баренбойм Григорий Матвеевич
  • Борисов Владимир Михайлович
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович
  • Савека Александр Юрьевич
  • Христофоров Олег Борисович
RU2522821C1
СИСТЕМА РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕЧИ ПОДВОДНОГО НЕФТЕПРОВОДА 2015
  • Авандеева Ольга Петровна
  • Баренбойм Григорий Матвеевич
  • Борисов Владимир Михайлович
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович
  • Христофоров Олег Борисович
RU2605779C1
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЙ МОРСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА 2015
  • Бродский Павел Григорьевич
  • Балесный Юрий Николаевич
  • Леньков Валерий Павлович
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Руденко Евгений Иванович
RU2587109C1
СИСТЕМА И СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ТЕЧИ ПОДВОДНОГО НЕФТЕПРОВОДА 2015
  • Авандеева Ольга Петровна
  • Баренбойм Григорий Матвеевич
  • Борисов Владимир Михайлович
  • Данилов-Данильян Виктор Иванович
  • Христофоров Олег Борисович
RU2605684C1
СПОСОБ МОНИТОРИНГА ВНУТРИСКВАЖИННЫХ ПАРАМЕТРОВ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДОБЫЧИ НЕФТИ 2012
  • Феофилактов Сергей Владимирович
  • Чернов Дмитрий Валерьевич
  • Кузнецов Алексей Владимирович
  • Зыкин Александр Михайлович
  • Холин Дмитрий Сергеевич
  • Токмаков Николай Федорович
  • Тотанов Александр Сергеевич
RU2509888C2
ОПТОВОЛОКОННЫЙ ФЛУОРИМЕТР С ПОГРУЖАЕМОЙ ТЕРМОКАМЕРОЙ 2019
  • Вознесенский Сергей Серофимович
  • Гамаюнов Евгений Леонидович
  • Попик Александр Юрьевич
RU2739968C1
СПОСОБ ДОБЫЧИ ФЛЮИДА ИЗ ПЛАСТОВ ОДНОЙ СКВАЖИНЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫМ НАСОСОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВАРИАНТЫ) 2008
  • Леонов Василий Александрович
  • Шарифов Махир Зафар Оглы
  • Сагаловский Владимир Иосифович
  • Говберг Артем Савельевич
  • Сагаловский Андрей Владимирович
  • Мишо Солеша
  • Сальманов Рашит Гилемович
  • Леонов Илья Васильевич
RU2385409C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РАЗРЕЗА В ВОДНОЙ СРЕДЕ 2023
  • Родионов Анатолий Александрович
  • Тимофеев Сергей Сергеевич
  • Шипилев Николай Николаевич
  • Монахов Роман Юрьевич
RU2822208C1

Реферат патента 2013 года ПЕРЕНОСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДЕ

Изобретение относится к автоматизированным средствам измерения и может использоваться органами охраны окружающей среды для контроля природных вод и органами технического надзора для контроля технологических вод. Заявлен переносной измеритель массовой концентрации растворенных нефтепродуктов в воде, содержащий погружной модуль с размещенным в нем флуоресцентным датчиком контроля количественных характеристик загрязнения, модуль управления с размещенными в нем контроллером, автономным источником электропитания и блоком подачи реагента. Конструктивно модуль управления и погружной модуль соединены телескопической штангой, в которой располагаются соединительный кабель и гидравлический соединитель для подачи из модуля управления в погружной модуль реагента, необходимого для количественного определения загрязнения, одновременно телескопическая штанга служит для опускания погружного модуля в воду на заданную глубину. Технический результат: мобильное определение степени загрязнения водных объектов растворенными нефтью и нефтепродуктами без пробоотбора и пробоподготовки. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 477 856 C1

Переносной измеритель массовой концентрации растворенных нефтепродуктов в воде, содержащий погружной модуль с размещенным в нем датчиком контроля количественных характеристик загрязнения, соединительный кабель, модуль управления с размещенными в нем автономным источником электропитания и контроллером, отличающийся тем, что дополнительно оснащен блоком подачи реагента, находящимся в модуле управления, и телескопической штангой, конструктивно связывающей погружной модуль, оснащенный датчиком флуоресцентного типа, с модулем управления, в которой размещены соединительный кабель и дополнительно гидравлический соединитель для подачи в погружной модуль реагента, необходимого для количественного определения загрязнения, одновременно телескопическая штанга служит для опускания погружного модуля в воду на заданную глубину.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2477856C1

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТ ИНДИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 1999
  • Суслов А.Б.
  • Воробьев В.Г.
  • Савельев В.Ю.
  • Рукин Н.Ю.
  • Шавин П.Б.
RU2154848C1
Бирульчик В.П., Картузов А.Н., Попов А.П
и др
Измерительные приборы контроля нефтяных загрязнений, журнал «Датчики и системы», 2001 г., №12, с.24-29
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПОСТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД 1999
  • Суслов А.Б.
  • Воробьев В.Г.
  • Савельев В.Ю.
  • Рукин Н.Ю.
  • Шавин П.Б.
RU2163011C1
Способ измерения концентрации нефти в нефтепромысловых водах 1983
  • Ахметова Сания Хатыбовна
  • Стромский Владимир Алексеевич
  • Мавлютов Минхаир Хайдарович
  • Нигматуллин Радиф Мухаметзянович
  • Карнеев Алексей Николаевич
SU1140011A1
JP 2004028814 A, 29.01.2004
US 5442967 A, 22.08.1995.

RU 2 477 856 C1

Авторы

Шавин Петр Борисович

Суслов Алексей Борисович

Лисин Федор Анатольевич

Катрузов Алексей Николаевич

Шахвердов Парвиз Азимович

Попов Алексей Платонович

Крашенинников Анатолий Александрович

Даты

2013-03-20Публикация

2011-10-17Подача