FI114339B - Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi - Google Patents
Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi Download PDFInfo
- Publication number
- FI114339B FI114339B FI20011040A FI20011040A FI114339B FI 114339 B FI114339 B FI 114339B FI 20011040 A FI20011040 A FI 20011040A FI 20011040 A FI20011040 A FI 20011040A FI 114339 B FI114339 B FI 114339B
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- liquid
- temperature
- water
- measurement
- measured
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 47
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims description 31
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 25
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 claims 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 2
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 2
- 238000005191 phase separation Methods 0.000 description 2
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000004448 titration Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N25/00—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
- G01N25/56—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/26—Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
- G01N33/28—Oils, i.e. hydrocarbon liquids
- G01N33/2835—Specific substances contained in the oils or fuels
- G01N33/2847—Water in oils
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
Description
i 114339
Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi
Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä nesteen 5 vesipitoisuuden määrittämiseksi.
Keksinnön kohteena on myös patenttivaatimuksen 7 mukainen laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi.
10 Veden faasimuutoksista johtuen on nestemäisten aineiden, kuten kerosiinin, voiteluaineiden tai hydrauliikkanesteiden, vesipitoisuuden mittaaminen osoittautunut ongelmalliseksi. Nykyiset menetelmät antavat pitoisuuden vain yhdestä faasista tai kokonaispitoisuuden ilman erottelua faasien välillä. Mittauksen kohteena oleva systeemi on myös usein dynaamisessa tilassa eikä tasapainotilaa veden ja nesteen välillä ole 15 saavutettu. Tästä johtuen ei faasierottumista (vapaata vettä) voida luotettavasti ennustaa myöskään kokonaispitoisuudesta tai toisinpäin kokonaispitoisuutta yhden faasin perusteella.
Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa tunnetun tekniikan ongelmat ja aikaansaada 20 aivan uudentyyppinen menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittelemiseksi.
Keksintö perustuu siihen, että koska voimme nykyisellä tekniikalla mitata vain liuennutta vettä, käytetään keksinnössä hyväksi hydrofobisille nesteille tyypillistä
MM
,···. positiivista lämpötilariippuvuutta ja nostetaan näytteen lämpötilaa kunnes kaikki vapaa « * » 25 vesi on liuennut. Näytteen lämpötilariippuvuuden ollessa tunnettu tai määritetty jäähtymiskäyrästä, voidaan vesipitoisuus laskea kaikissa faaseissa erikseen ja myös kokonaispitoisuus. Yhden keksinnön edullisen suoritusmuodon mukaan mitattavan nesteen lämpötilaa vaihdellaan syklisesti. Toisessa edullisessa suoritusmuodossa : · muodostetaan lämmitettävä sivuvirtaus ja referenssimittaus suoritetaan päävirtauksessa.
30 Kolmannessa edullisessa suoritusmuodossa mittaus toteutetaan näytteenoton ;·. perusteella.
• » • t· . ’ . Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, ’ . · ’ mikä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa.
2 114339
Keksinnön mukaiselle laitteistolle puolestaan on tunnusomaista se, mikä on esitetty patenttivaatimuksen 7 tunnusmerkkiosassa.
5 Keksinnöllä saavutetaan huomattavia etuja.
Keksinnön avulla voidaan nesteen kokonaisvesipitoisuus määritellä luotettavasti. Keksinnön avulla voidaan määrittää myös eri faasissa olevien vesimäärien osuudet. Mittaus voidaan tehdä niin jatkuvana kuin näytteenottoon perustuvana mittauksena.
10
Keksintöä ryhdytään seuraavassa tarkastelemaan oheisen/oheisten kuvioiden mukaisen/mukaisten suoritusesimerkin suoritusesimerkkien avulla.
Kuvio 1 esittää graafisesti yhtä keksinnön mukaista mittaustapahtumaa.
15
Kuvio 2a esittää graafisesti toista keksinnön mukaista mittaustapahtumaa.
Kuvio 2b esittää graafisesti kolmatta keksinnön mukaista mittaustapahtumaa.
20 Kuvio 3 esittää kaaviollisesti yhtä jatkuvatoimista keksinnön mukaista mittauslaitteistoa.
» * ··; Kuvio 4 esittää kaaviollisesti yhtä näytteenottoon perustuvaa keksinnön mukaista mittauslaitetta.
25 <. Jos mittauksen kohteena olevalle nesteelle on olemassa matemaattinen malli, joka kuvaa .... veden käyttäytymistä lämpötilan funktiona, voidaan keksinnön mukaisesti » · laskennallisesti määrittää kokonaispitoisuus, vapaan veden pitoisuus ja liuenneen veden pitoisuus. Kuviossa 1 on esitetty graafisesti kaksi esimerkkitapausta taulukossa, jossa , · *'. 30 pystyakselilla on veden absoluuttipitoisuus ppm:nä ja vaaka-akselilla mitattavan nesteen lämpötila. Käyrällä 20 on kuvattu saturaatiopiste lämpötilan funktiona, toisin sanoen I * * .... käyrältä 20 nähdään maksimivesimäärä, jonka neste kussakin lämpötilassa pystyy » * sitomaan liuenneena. Käyrät 21 ja 22 ovat kaksi mittauskäyrää näytteille, joiden veden kokonaispitoisuus on sama, mutta liuenneen ja liukenemattoman veden suhteelliset 3 114339 osuudet lämpötilassa Ti erilaiset. Käyrä 21 kuvaa tilannetta, jossa lämpötilassa Ti ollaan saturaatiokäyrällä 20, toisin sanoen suhteellinen kosteus aw on 1. Kun näytettä lämmitetään saadaan pienenevän suhteellisen kosteuden mittausarvon aw kautta selville absoluuttipitoisuus, joka käyrällä 21 nousee arvosta 83 ppm arvoon 100 ppm 5 lämpötilassa T2. Mittauslukeman kasvu aiheutuu vapaan veden liukenemisesta mitattavaan nesteeseen. Tämän jälkeen ei suhteellisesta pitoisuudesta aw laskettu absoluuttipitoisuus enää jatka kasvuaan, jolloin voidaan olettaa kaiken nesteessä olleen veden olevan liuenneessa muodossa. Lämpötilojen Ti ja T2 pitoisuuksien erotus (~ 17 ppm) kuvaa liukenemattoman veden määrän. Mittauksen loppupiste, esimerkiksi 10 lämpötila T2 voidaan siis määrittää siitä, että laskennallinen absoluuttipitoisuus ei enää kasva lämmityksen seurauksena. Käyrän 22 tapauksessa aw<l, joten näyte ei ole tasapainotilassa mittausta aloitettaessa pisteessä Ti. Lämmitettäessä toinen näyte lämpötilaan T2 käyrät 21 ja 22 yhtyvät ja absoluuttipitoisuudeksi saadaan molemmille näytteille sama lopputulos 100 ppm. Käyrän 22 mukaisen näytteen liukenemattoman 15 veden määräksi saadaan samalla laskentatavalla kuin käyrän 21 tapauksessa n. 30 ppm.
Laskentamalli on siis seuraava: PPMtot = PPM(T2) 20 PPMsol = PPM(Tl) PPMfw = PPM(T2) - PPM(Tl), jossa PPMtot= veden kokonaismäärä . - ·* PPMsol= liuenneen veden määrä j a ' · > ·' PPMfw= vapaan veden (=liukenemattoman) määrä.
25 ’ / Liukenemisen edistymistä voidaan seurata vertaamalla ppm-lukemaa lämmityksen ‘ · * edistyessä. Eli niin kauan kuin ppm-lukema kasvaa on vapaata vettä vielä liukenematta.
Jos ppm-malli, siis toisin sanoen absoluuttipitoisuuden riippuvuus suhteellisen 30 kosteuden arvosta ei ole tiedossa, käytetään kuvioiden 2a ja 2b mukaisesti hyväksi ··; · suhteellisen kosteuden (aw) tietoja kahdessa valitussa lämpötilassa T] ja T2 ja niiden ’; · ’ välillä. Kuvion 2a käyrä 24 saadaan lämmittämällä näyte niin nopeasti, että vapaa vesi ei ehdi liueta näytteeseen. Näin ollen liuenneen veden absoluuttinen pitoisuus on ' ’ pysynyt samana mutta suhteellinen kosteus (aw) laskenut lämpötilariippuvuuden 4 114339 mukaisesti. Vapaana olleen veden liuettua lämpötilassa T2 (havaitaan kun aw ei enää kasva) päästään pisteeseen aw2(T2) ja saadaan vapaan veden suhteellinen osuus selville ja voidaan laskea sen (vapaa vesi) osuus lämpötilassa T1.
5 -W^2I * awl(n) = aw2(T\) aw2(T2)
Suhteellinen kokonaispitoisuus saturaatiosta saadaan kaavasta: aw2(Tl)* 100% 10 ja vapaan veden osuus vastaavasti kaavasta: aw2(Tl) - awl(Tl) 15 Kuvion 2b mukaisesti toinen tapa määrittää lämpötilariippuvuus on laskea "malli" jäähtymiskäyrän 23 perusteella. Näyte lämmitetään käyrän 25 mukaisesti lämpötilaan T2 ja annetaan sen tämän jälkeen jäähtyä kohti lämpötilaa Ti. Tällöin otetaan jäähtymiskäyrältä 23 vähintään kaksi lämpötila/aw-paria (ehtona aw>l) joilla voidaan määrittää tunnettua muotoa olevan lämpötilariippuvuusyhtälön kertoimet. Tästä 20 yhtälöstä on edelleen mahdollista laskea edellä mainitut suureet lämpötilassa T1.
• · ··· Mittalaiteelle on mahdollista määrittää öljykohtaiset kertoimet. Tällöin öljyn : : vesipitoisuus tulee olla määritetty esim. titraamalla tai olla muuten tunnettu. Mittalaite ” “ laskee uudet kertoimet syötetyn pitoisuuden, aw( 1)T 1 ja aw(2)T2 perusteella.
·:··: 25
Kuvion 3 mukaisesti mittalaitteisto voidaan toteuttaa ohi virtausmittarina, joka toimii jatkuvan mittauksen periaatteella. Päävirtausputkeen 1 jäljestetään ohi virtaus 2 joko * * vapaana virtauksena tai vaihtoehtoisesti pumpun 3 avulla. Pumppua 3 voidaan erikseen ohjata mittalaitteen 8 ohjausosalla. Ohivirtausputkeen 2 on jäljestetty virtauskanava 4, • · : : 30 jota voidaan lämmittää lämmityslaitteella 7 tarvittaessa mittalaitteen 8 ohjausosan ohjaamana. Virtauskanavaan 4 on sijoitettu sekoituslaippoja 5 mitattavan nesteen : ;sekoittamiseksi ja virtausmatkan pidentämiseksi, jolloin nesteen lämpeneminen ·;·· tehostuu. Virtauskanavaa 4 seuraa mittauskammio 9, johon mittausanturi 6 on 5 114339 sijoitettu. Mittausanturi 6 on tyypillisesti suhteellisen kosteuden mittalaite kuten esimerkiksi kapasitiivinen kosteusanturi, jossa on polymeeridielektri. Anturin 6 mittasignaali johdetaan mittalaitteeseen 8. Anturin 6 mittasignaali koostuu tyypillisesti suhteellisen kosteuden aw mittasignaalista sekä lämpötilan mittasignaalista. Tarvittaessa 5 mittalaitteeseen 8 on kytketty myös toinen mittausanturi 10 jonka avulla edellä kuvatuissa menetelmissä voidaan muodostaan toinen mittaus toisessa lämpötilassa, tyypillisesti olennaisesti ympäristön lämpötilassa. Mittausanturi 10 tuottaa tyypillisesti edellä kuvattuun tapaan sekä suhteellisen kosteuden että lämpötilan signaalit. Luonnollisesti nämä kaksi signaalia voidaan saada myös omista eriytetyistä 10 antureistaan, jotka on sijoitettu riittävän lähelle toisiaan. Mittaus- ja säätötoimintojen lisäksi mittalaite 8 sisältää tyypillisesti myös tarvittavan laskentalaitteiston mittaustulosten muuntamiseksi haluttuun muotoon. Muunnos tapahtuu tyypillisesti suhteellisesta arvosta absoluuttiarvoon. Vaihtoehtoisesti mittakammioon 9 tulevaa nestettä voidaan syklisesti lämmittää ja jäähdyttää. Jäähdytys voidaan toteuttaa joko 15 passiivisesti kytkemällä lämmitys pois tai vaihtoehtoisesti aktiivisesti esimerkiksi (ei-esitetyllä) peltier-elementillä. Kuvion mukainen mittalaite voidaan sijoittaa esimerkiksi nesteiden suurvaraston poistoputkeen, tankkiauton poistoputkeen ja kerosiinisovelluksessa mahdollisesti lentokoneen syöttöputkeen varotoimenpiteenä.
20 Kuvion 4 mukaisesti voidaan toteuttaa myös näytteenottoon perustuva kannettava mittalaite 16, jossa esimerkiksi injektioruiskulla 11 otetaan näyte nesteestä ja syötetään ’·*' se syöttöputken 13 kautta mittauskammioon 12. Mittauskammio on varustettu I I » *;·; lämmittimellä 18 ja mahdollisesti jäähdyttimellä. Mittalaitteella toteutetaan edellä kuvattu mittausmenetelmä ja mittausarvot saadaan näytöstä 17. Mittauksen jälkeen 25 voidaan näyte poistaa poistoputken 14 kautta.
I t
Vaikka edellä on kuvattu keksinnön käyttöä veden positiivisen liukenemiskertoimen . omaavien nesteiden yhteydessä voidaan keksintöä luonnollisesti soveltaa myös , · · * _ nesteisiin, joilla on negatiivisen liukenemiskerroin. Edellä esitetysti keksintöä voidaan 30 siis soveltaa niin kuvion 3 mukaiseen jatkuvaan mittaukseen kuin näytteiden ottoon ";perustuvaan mittaukseen kuvion 4 mukaisesti.
Claims (10)
114339
1. Menetelmä nesteen kokonaisvesipitoisuuden määrittelemiseksi, jossa menetelmässä 5 nesteen suhteellinen pitoisuus (aw) mitataan ensimmäisessä mittauksessa ensimmäisessä lämpötilassa (Ti), tunnettu siitä, että - mitattavan nesteen lämpötilaa muutetaan ensimmäiseen lämpötilaan (Ti) nähden ja mitataan tässä toisessa lämpötilassa (T2) veden suhteellinen pitoisuus toisessa 10 mittauksessa ja - näiden ainakin kahden mittausarvon (aw(l)Ti, aw(2)T2) perusteella määritetään veden kokonaisvesipitoisuus mitattavan nesteen veden liukenemisen lämpötilariippuvuuden perusteella.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mitattavaa nestettä 15 lämmitetään toista mittausta varten.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mitattavaa • : nestettä lämmitetään niin kauan, että suhteellinen pitoisuus ei enää muutu ja niin korkeassa länpötilassa, että muuttumaton pitoisuus on alle 1 aw, jolloin koko ;., t · vesimäärä on liuennut mitattavaan nesteeseen.
4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 tai 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ensimmäinen ja toinen mittaus ovat osa ainakin olennaisesti jatkuvaa mittausta. ·"*: 5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ‘... · ensimmäisen ja toisen mittauksen avulla määritetään kunkin vesifaasin suhteellinen • ;': osuus normaalilämpötilassa.
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että [ ‘'. lämmitettävä ja ympäristön lämpötilassa oleva mitattava neste on sama näyte-erä. 114339
7. Laitteisto nesteen kokonaisvesipitoisuuden määrittelemiseksi, joka laitteisto käsittää välineet (6) nesteen suhteellisen pitoisuuden (aw) mittaamiseksi ensimmäisessä mittauksessa ensimmäisessä lämpötilassa (Ti), tunnettu siitä, että 5. laitteisto käsittää välineet (7, 8) mitattavan nesteen lämpötilan muuttamiseksi ensimmäiseen lämpötilaan (Ti) nähden ja välineet nesteen veden suhteellisen pitoisuuden mittaamiseksi tässä toisessa lämpötilassa (T2), sekä - laskentavälineet (8) veden kokonaisvesipitoisuuden määrittämiseksi näiden ainakin kahden mittausarvon (Τι, T2) perusteella mitattavan nesteen veden 10 liukenemisen lämpötilariippuvuuteen pohjautuen.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että laitteisto käsittää lämmitysvälineet (7,18).
9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mittauslaitteisto on jatkuvatoiminen mittalaite.
10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen laitteisto, tunnettu siitä, mittalaitteisto (8) käsittää välineet kunkin vesifaasin osuuden määrittämiseksi .... kokonaisvesimäärästä. • · • · * ♦ * 20 » » ♦ Itu t · · * · * tl· * 114339 O
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20011040A FI114339B (fi) | 2001-05-16 | 2001-05-16 | Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi |
EP02722327A EP1393050A1 (en) | 2001-05-16 | 2002-05-15 | Method and apparatus for defining water content of a liquid. |
US10/477,557 US7036356B2 (en) | 2001-05-16 | 2002-05-15 | Method and apparatus for defining water content of a liquid |
PCT/FI2002/000417 WO2002093147A1 (fi) | 2001-05-16 | 2002-05-15 | Method and apparatus for defining water content of a liquid |
JP2002589777A JP4503926B2 (ja) | 2001-05-16 | 2002-05-15 | 液体の水分含量を確定するための方法および装置 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI20011040A FI114339B (fi) | 2001-05-16 | 2001-05-16 | Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi |
FI20011040 | 2001-05-16 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI20011040A0 FI20011040A0 (fi) | 2001-05-16 |
FI20011040A FI20011040A (fi) | 2002-11-17 |
FI114339B true FI114339B (fi) | 2004-09-30 |
Family
ID=8561218
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI20011040A FI114339B (fi) | 2001-05-16 | 2001-05-16 | Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7036356B2 (fi) |
EP (1) | EP1393050A1 (fi) |
JP (1) | JP4503926B2 (fi) |
FI (1) | FI114339B (fi) |
WO (1) | WO2002093147A1 (fi) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP4038492B2 (ja) * | 2004-05-28 | 2008-01-23 | 三井金属鉱業株式会社 | 液種識別方法及び液種識別装置 |
FI122007B (fi) * | 2007-02-12 | 2011-07-15 | Vaisala Oyj | Menetelmä ja laite lämpötilariippuvuuksien mittaamiseksi ja menetelmän käyttö mittausvirheiden kompensoimiseen |
JP5461114B2 (ja) * | 2009-08-28 | 2014-04-02 | 三菱重工業株式会社 | 油中水分検知装置および油中水分検知方法 |
DE102010053237A1 (de) | 2010-12-05 | 2012-06-06 | Markus Klotz | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung des Wassergehalts von nicht wasserbasierten Flüssigkeiten |
US8656770B2 (en) * | 2011-06-30 | 2014-02-25 | Baker Hughes Incorporated | Electromagnetically heated thermal flowmeter for wellbore fluids |
FI20136281L (fi) * | 2013-11-06 | 2015-05-06 | Vaisala Oyj | Menetelmä ja laite nesteen kosteusparametrien jatkuvaa valvontaa varten |
US9778226B2 (en) | 2015-02-19 | 2017-10-03 | Saudi Arabian Oil Company | Slug flow monitoring and gas measurement |
JP6766248B2 (ja) * | 2018-03-30 | 2020-10-07 | 日本郵船株式会社 | 水分混入検出装置、水分混入検出プログラム、水分混入検出方法、及び水分混入検出システム |
US11187044B2 (en) | 2019-12-10 | 2021-11-30 | Saudi Arabian Oil Company | Production cavern |
US11460330B2 (en) | 2020-07-06 | 2022-10-04 | Saudi Arabian Oil Company | Reducing noise in a vortex flow meter |
CN116989855B (zh) * | 2023-09-27 | 2023-12-08 | 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 | 一种气体状态多参量检测传感器及其自校准方法 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4080837A (en) | 1976-12-03 | 1978-03-28 | Continental Oil Company | Sonic measurement of flow rate and water content of oil-water streams |
US4221125A (en) * | 1979-03-09 | 1980-09-09 | Emhart Industries, Inc. | Apparatus and method for detecting the presence of a substance on a liquid surface |
US4311356A (en) * | 1980-01-23 | 1982-01-19 | Levitt Myron B | Transducer head having pin type connectors |
US4375071A (en) * | 1980-10-20 | 1983-02-22 | Amp Incorporated | Mounting means for magnetic read head |
DE3522774A1 (de) | 1985-06-26 | 1987-01-08 | Teves Gmbh Alfred | Verfahren und vorrichtung zur ermittlung der beschaffenheit und/oder des zustandes einer hydraulischen fluessigkeit |
US4891969A (en) | 1988-07-07 | 1990-01-09 | Wayland J Robert | Oil/water ratio measurement |
US5070725A (en) * | 1989-09-12 | 1991-12-10 | Texaco Inc. | Water-cut monitoring means and method |
DE4002792A1 (de) | 1990-01-31 | 1991-08-01 | Teves Gmbh Alfred | Vorrichtung zur ermittlung der beschaffenheit einer druckuebertragungsfluessigkeit |
US5244409A (en) * | 1990-07-12 | 1993-09-14 | Woodhead Industries, Inc. | Molded connector with embedded indicators |
US5415024A (en) * | 1992-12-16 | 1995-05-16 | Marathon Oil Company | Composition analyzer for determining composition of multiphase multicomponent fluid mixture |
US5597961A (en) | 1994-06-27 | 1997-01-28 | Texaco, Inc. | Two and three phase flow metering with a water cut monitor and an orifice plate |
US5563337A (en) * | 1994-10-12 | 1996-10-08 | Diagnetics, Inc. | Moisture monitor apparatus for a fluid system |
JP3803417B2 (ja) * | 1995-04-11 | 2006-08-02 | テルモ カーディオバスキュラー システムズ コーポレイション | センサーを壁に取付ける取付けパッド及びレベルセンサーの超音波変換器と取付け機構との組合せ |
JPH10282084A (ja) * | 1997-04-04 | 1998-10-23 | Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd | 粘度混合比計 |
JP3386343B2 (ja) * | 1997-06-30 | 2003-03-17 | 住友電装株式会社 | コネクタ |
FI110287B (fi) * | 1999-06-17 | 2002-12-31 | Vaisala Oyj | Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten |
JP3745581B2 (ja) * | 2000-04-03 | 2006-02-15 | 矢崎総業株式会社 | 半嵌合検知コネクタ |
-
2001
- 2001-05-16 FI FI20011040A patent/FI114339B/fi not_active IP Right Cessation
-
2002
- 2002-05-15 JP JP2002589777A patent/JP4503926B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2002-05-15 US US10/477,557 patent/US7036356B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2002-05-15 EP EP02722327A patent/EP1393050A1/en not_active Withdrawn
- 2002-05-15 WO PCT/FI2002/000417 patent/WO2002093147A1/fi active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI20011040A (fi) | 2002-11-17 |
FI20011040A0 (fi) | 2001-05-16 |
WO2002093147A1 (fi) | 2002-11-21 |
JP2004525383A (ja) | 2004-08-19 |
US20040154384A1 (en) | 2004-08-12 |
EP1393050A1 (en) | 2004-03-03 |
JP4503926B2 (ja) | 2010-07-14 |
US7036356B2 (en) | 2006-05-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Jalili et al. | Measuring the solubility of CO2 and H2S in sulfolane and the density and viscosity of saturated liquid binary mixtures of (sulfolane+ CO2) and (sulfolane+ H2S) | |
FI114339B (fi) | Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi | |
JP6014588B2 (ja) | 液体混合物の製造方法 | |
US20150059446A1 (en) | Method and system for analysis of rheological properties and composition of multi-component fluids | |
CN102023121B (zh) | 石油密度计校准装置及方法 | |
AU2014351681B2 (en) | Flowmeter for two-phase fluid with simultaneous or alternating measurement of the gas phase and the liquid phase | |
JPH08215304A (ja) | 透析機の限外濾過容量測定方法および装置並びにその装置の較正方法 | |
JPH05288737A (ja) | ガスクロマトグラフ装置 | |
Hiraga et al. | Measurement and modeling of CO2 solubility in [bmim] Cl–[bmim][Tf2N] mixed-ionic liquids for design of versatile reaction solvents | |
Nishiumi et al. | Diffusion of acetone in supercritical carbon dioxide | |
BR112017004986B1 (pt) | Método para indicar contaminação de combustível em um sistema de motor, e, eletrônica de medidor para medidores de fluxo | |
KR20220065011A (ko) | 석유 유체의 수함량을 측정하는 방법 및 장치 | |
Brusseau et al. | Low-concentration tracer tests to measure air-water interfacial area in porous media | |
Abdulagatov et al. | Measurements of the isochoric heat capacity, the critical point (TC, ρC) and vapor–liquid coexistence curve (TS, ρS) of high-purity toluene near the critical point | |
US20160341645A1 (en) | Inline multiphase densitometer | |
Bartle et al. | Use of chromatographic retention measurements to obtain solubilities in a liquid or supercritical fluid mobile phase | |
US9816951B2 (en) | Method for determining a volume thermal expansion coefficient of a liquid | |
KR102304493B1 (ko) | 매질의 적어도 하나의 속성을 결정하기 위한 유량 측정 시스템 및 방법 | |
RU60729U1 (ru) | Устройство для измерения тепловых параметров | |
CN207324533U (zh) | 用于预混合透析液的装置 | |
RU59832U1 (ru) | Устройство для измерения теплофизических параметров | |
Haruki et al. | High pressure phase behavior for the supercritical ethylene+ cyclohexane+ hexane+ polyethylene systems | |
WO2000020857A1 (en) | Gas analyzer with background gas compensation | |
FI109378B (fi) | Menetelmä ja laite paperin kartongin käsittelyssä käytettävän seoksen tai sen aineosan ominaisuuksien mittaamiseksi | |
RU59833U1 (ru) | Устройство для измерения теплофизических величин |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FG | Patent granted |
Ref document number: 114339 Country of ref document: FI |
|
MM | Patent lapsed |