Способ определения содержания нефтепродуктов в воде и устройство для его осуществления
Использование: изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в различных отраслях народного хозяйства, в частности в нефтехимической промышленности для контроля за содержанием нефтепродуктов в сточных водах. Сущность изобретения: перемещение жидкости в емкость для анализа осуществляется непрерывным потоком, просвечивание ее проводится монохроматическим когерентным источником излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,1 мкм, обеспечивается фокусировка излучения в центральной части емкости для анализа с энергетической облученностью от 1010 до 1014 Вт/м2. Определение количества нефтепродуктов в воде осуществляется по суммарной интенсивности спектров вынужденного комбинационного рассеивания ряда характерных длин волн функциональных групп нефтепродуктов. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в различных отраслях народного хозяйства, например в нефтехимической промышленности для контроля за содержанием нефтепродуктов в сточных водах.
Известны способ и устройство измерения концентрации нефтепродуктов в воде, в основу работы которых заложен принцип перевода центрифугированием дисперсной фазы в пленочную, состоящую из нефтепродуктов. Специальным датчиком измеряется толщина пленки нефтепродукта, которая электронным преобразователем трансформируется в полезный сигнал на цифровом табло прибора в концентрацию нефтепродуктов (1). Недостатками данного способа являются низкие технологические возможности, связанные с невозможностью контроля непрерывного потока жидкости и низкого диапазона измерения концентрации нефтепродуктов. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению являются способ определения нефтепродуктов ИК-спектрофотометрии и устройство на котором он реализуется, выбранные в качестве прототипа (2). Способ основан на измерении поглощения нефтепродуктами инфракрасного излучения (2926 см-1) с предварительной их экстракцией из анализируемой воды. При осуществлении способа экстракция нефтепродуктов из воды производится в пробоподготовительной системе, затем экстракт поступает в кювету оптического блока инфракрасного фотометрического анализатора. Концентрация измеряется по показаниям индикаторного прибора и градуировочному графику. Устройство реализовано на лабораторном инфракрасном анализаторе ЛИКА-71. Устройство работает следующим образом. В пробоподготовительной системе производится экстракция нефтепродуктов. Очищенный от нерастворимых примесей экстракт поступает для измерения в оптическую систему прибора. Излучение источника конденсатором и объективом направлено параллельным лучом через кювету, обтюратор, светофильтры на объектив, который проектирует изображение диафрагмы на фотоприемник. Опорный сигнал поступает на транзисторный фазовый детектор. Измерительный сигнал с фотоприемника усиливается и стабилизируется каскадом усилителей. Измерительный прибор включен на выходе фазового детектора. Недостатками данного способа и устройства, выбранных в качестве прототипа, являются сложность и длительность проведения анализа, невозможность проведения анализа в режиме потока. Изобретение решает задачи упрощения конструкции устройства, повышения технологических возможностей способа за счет обеспечения проведения анализа в непрерывном режиме и сокращения временных затрат на проведение анализа. Решение указанных задач достигается тем, что помещение жидкости в емкость для анализа осуществляется непрерывным потоком, просвечивание ее проводится монохроматическим когерентным источником излучения в диапазоне длин волн от 0,2 до 1,1 мкм, обеспечивается фокусировка излучения в центральной части емкости с энергетической облученностью от 1010 до 1014 Вт/м2. Определение количества нефтепродуктов в воде осуществляется по суммарной интенсивности спектров вынужденного комбинированного рассеивания ряда характерных длин волн функциональных групп нефтепродуктов, а с целью коррекции полученных результатов от влияния мутности сравнивается интенсивность спектров комбинированного рассеивания нефтепродуктов с интенсивностью спектра комбинационного рассеивания воды в емкости для анализа. Данные признаки являются существенными для решения задачи изобретения, т.к. непрерывное поступление жидкости в емкость для анализа позволяет практически постоянно иметь информацию о содержании нефтепродуктов в воде. Просвечивание анализируемой жидкости монохроматическим когерентным источником излучения позволяет выделить узкие полосы комбинационного рассеивания ряда характерных длин волн функциональных групп нефтепродуктов и воды, которые определяются по формуле



Формула изобретения
1. Способ определения содержания нефтепродуктов в воде, включающий помещение исследуемой жидкости в емкость для анализа, просвечивание ее источником излучения с последующим определением количества нефтепродуктов по изменению интенсивности светового потока и сравнению ее с фоном, отличающийся тем, что помещение исследуемой жидкости в емкость для анализа осуществляют непрерывным потоком, просвечивание проводят монохроматическим когерентным источником излучения в диапазоне длин волн 0,2 1,1 мкм и обеспечением фокусировки излучения в центральной части емкости для анализа с энергетической облученностью 1010 1014 Вт/м2 с последующим определением количества нефтепродуктов по суммарной интенсивности спектров вынужденного комбинационного рассеивания ряда характерных длин волн функциональных групп нефтепродуктов и сравнением их с интенсивностью спектра комбинационного рассеивания воды, при этом определение осуществляют в области спектра, оптически прозрачном для воды. 2. Устройство для определения содержания нефтепродуктов в воде, содержащее источник излучения с оптической схемой фокусировки, емкость для анализа и оптико-электронную схему обработки выходного сигнала, отличающееся тем, что источник излучения выполнен в виде неодимового лазера на основе алюминий-иттриевого граната, выход излучения которого оптически сопряжен с удвоителем частоты, емкость для анализа выполнена в виде участка трубопровода, корпус которого снабжен двумя оптически прозрачными и расположенными напротив друг друга окнами, а оптоэлектронная схема обработки выполнена в виде спектроанализатора, выходы которого соединены посредством волоконно-оптических световодов по крайней мере с двумя фотоприемными устройствами, электрически соединенными с устройствами обработки сигнала и ЭВМ, при этом спектроанализатор содержит вогнутую дифракционную решетку, оптически сопряженную посредством двух плоских зеркал с входом и выходами спектроанализатора в виде щелей, расположенных в плоскости спектра излучения.РИСУНКИ
Рисунок 1