ES2372464T3 - Aparato contador de partículas. - Google Patents

Aparato contador de partículas. Download PDF

Info

Publication number
ES2372464T3
ES2372464T3 ES08741699T ES08741699T ES2372464T3 ES 2372464 T3 ES2372464 T3 ES 2372464T3 ES 08741699 T ES08741699 T ES 08741699T ES 08741699 T ES08741699 T ES 08741699T ES 2372464 T3 ES2372464 T3 ES 2372464T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
particle counter
fluid
pipe
counter apparatus
particle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES08741699T
Other languages
English (en)
Inventor
Solve Fjerdingstad
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fras Tech AS
Original Assignee
Fras Tech AS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fras Tech AS filed Critical Fras Tech AS
Application granted granted Critical
Publication of ES2372464T3 publication Critical patent/ES2372464T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/02Devices for withdrawing samples
    • G01N1/10Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
    • G01N1/20Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials
    • G01N1/2035Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state for flowing or falling materials by deviating part of a fluid stream, e.g. by drawing-off or tapping
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0205Investigating particle size or size distribution by optical means
    • G01N15/0227Investigating particle size or size distribution by optical means using imaging; using holography
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1456Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry without spatial resolution of the texture or inner structure of the particle, e.g. processing of pulse signals
    • G01N15/1459Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry without spatial resolution of the texture or inner structure of the particle, e.g. processing of pulse signals the analysis being performed on a sample stream
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1404Handling flow, e.g. hydrodynamic focusing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N2015/1486Counting the particles

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Auxiliary Devices For And Details Of Packaging Control (AREA)

Abstract

Aparato contador de partículas para contar partículas en un fluido que fluye en una tubería o una canalización, comprendiendo dicho aparato contador de partículas una parte de tubería (12) a través de la cual fluye el fluido, la cual parte de tubería está provista de una salida para la muestra de fluido (22) para la extracción de una muestra de fluido, comprendiendo asimismo dicho aparato contador de partículas un primer cuerpo de transferencia del fluido (37) que se extiende desde la salida para la muestra de fluido hasta un contador de partículas, y un segundo cuerpo de transferencia del fluido (38) que se extiende desde el contador de partículas hasta una salida para el retorno del fluido montada en la parte de tubería aguas abajo de la salida para la muestra de fluido, caracterizado porque el aparato contador de partículas comprende asimismo una unidad propulsora (16) con un propulsor (18) que está montado en la parte de tubería, tanto directamente opuesto a la salida de las muestras de fluido como aguas arriba de la salida para la muestra de fluido, con el resultado de que las partículas sólidas se distribuyen en el fluido antes de que una muestra de fluido sea extraída, comprendiendo asimismo dicha unidad propulsora un generador (20) accionado por el propulsor y unos medios para transmitir energía eléctrica al contador de partículas, permitiendo de ese modo que la unidad propulsora suministre al contador de partículas energía eléctrica suficiente como para hacer funcionar el contador de partículas.

Description

Aparato contador de partículas.
La presente invención se refiere a un aparato contador de partículas para contar partículas en un fluido que fluye en una tubería o en una canalización. La presente invención también se refiere a la utilización del aparato contador de partículas.
El aparato contador de partículas está particularmente destinado a ser utilizado en el contaje de partículas en un fluido que fluye en una tubería o una canalización colocada en áreas de acceso difícil tal como por ejemplo en el océano o en el lecho marino. Esto puede implicar hidrocarburos que fluyen preferentemente en una tubería o una canalización, las cuales pueden formar parte del equipo de producción submarino o una canalización para el transporte de hidrocarburos desde el equipo de producción hasta tierra o el almacenaje provisional en una instalación en o por debajo de la superficie. La invención también se puede emplear en áreas, en las que exista un riesgo de explosión o de fuego.
Cuando se tiene que contar el número de partículas presentes en un fluido, las partículas deben estar tan uniformemente distribuidas en el fluido como sea posible. Si las partículas por alguna razón u otra tienen una tendencia a aglomerarse en el fluido, pueden proporcionar una imagen completamente falsa de la densidad de partículas en el fluido si la muestra de fluido retirada para contar las partículas contiene fluido con una densidad de partículas la cual tanto esté por debajo como por encima de la densidad de partículas real en el fluido. Por lo tanto es ventajoso mezclar el fluido a fin de obtener una distribución uniforme de las partículas en el fluido antes de que una muestra de fluido sea retirada para contar las partículas en el fluido.
A partir de la técnica anterior es conocido por el documento EP 75 977 A2 instalar un mezclador estático en una zona de mezclado en una canalización para mezclar un fluido que fluye en la canalización. La zona de mezclado está prevista a una cierta distancia aguas arriba de la salida de las muestras de fluido y comprende álabes oblicuos en el interior de la canalización los cuales causan que el fluido adquiera un movimiento giratorio. Según la descripción, la entrada para la muestras de fluido no debe estar colocada en la estela de los remolinos del mezclado. La entrada, por lo tanto, se debe entender que está colocada a una buena distancia aguas abajo del mezclador. Un mezclador estático similar también se revela en el documento EP 41 825 A1, el cual está fabricado para utilizarlo en sistemas de descarga para descargar petróleo de un barco. Las muestras se toman a fin de verificar la calidad del petróleo. Ninguno de estos sistemas está dispuesto de modo que exista una caída de presión en la canalización entre el fluido arrastrado y el retorno del fluido al flujo de la tubería. Las muestras de fluido por lo tanto tienen que ser bombeadas.
Otro procedimiento de mezclado de fluidos se revela, por ejemplo, en los documentos GB 2 357 710 A, GB 2 164 021 A y la patente US nº 4.307.620, en los que la muestra de fluido retirada para el análisis se inyecta en el interior del flujo de la tubería aguas arriba de la salida para la muestra de fluido. La inyección de la muestra de fluido debe causar entonces que el fluido en el flujo de la tubería se mezcle. Esto requiere una inyección continua de fluido en el interior del flujo de la tubería y posiblemente una inyección controlada con precisión de una muestra en relación con la toma de una nueva muestra. Todos estos dispositivos requieren una bomba para bombear el fluido el cual se tiene que inyectar en el interior del flujo de la tubería.
Un procedimiento adicional de mezclado de fluido se revela en el documento GB 2 425 971 A, en donde una parte de una tubería o de una canalización está equipada con uno o más recodos a fin de mezclar el fluido.
En el documento WO 2004/057306 A1, el cual es una solicitud de patente del propio solicitante, se revela un contador de partículas para contar partículas en una muestra de fluido retirada a partir de un flujo de la tubería de fluido. Esta solicitud, sin embargo, se refiere al contador de partículas como tal y no se hace mención a cómo se puede proveer energía eléctrica cuando el contador de partículas se tiene que utilizar para la investigación de flujos de tuberías de fluido en tuberías o canalizaciones en áreas de acceso difícil, tal como por ejemplo tuberías y canalizaciones colocadas en aguas profundas o en áreas en donde exista un riesgo de incendio o de explosión. Tampoco se hace mención alguna a cómo obtener un mezclado del flujo de la tubería, causando de ese modo que las partículas en el flujo de la tubería se distribuyan uniformemente antes de que la muestra de fluido sea retirada para el análisis.
Puesto que el presente aparato contador de partículas está destinado a ser utilizado en un entorno el cual sea de difícil acceso o en ambientes en donde exista el riesgo de incendio o de explosión, es también una ventaja que el contador de partículas sea enteramente, o en la mayor extensión posible, autosuficiente en cuanto a la energía requerida. Esto evita la utilización de cables para suministrar energía eléctrica para el funcionamiento del contador de partículas. Los cables eléctricos constituirán un riesgo para la seguridad en áreas en las que exista riesgo de incendio o de explosión y en aguas profundas es una desventaja tener que tender cables desde la superficie al equipo colocado por debajo de la superficie. De otros modos también es una ventaja que el aparato contador de partículas completo pueda funcionar en tanto en cuanto sea posible sin intervención exterior o suministro de energía eléctrica o bien otra energía. Esto se aplica, por ejemplo, a la fuente de luz para la cuenta de las partículas y el
E08741699 31-10-2011
reconocimiento de la imagen, el procesamiento de datos, la comunicación sin cables para transmitir datos desde el contador de partículas o señales de control para controlar el contador de partículas y otras piezas del aparato contador de partículas.
El objetivo de la presente invención es proveer un aparato contador de partículas el cual cumpla estos requisitos.
Este objetivo se alcanza con un aparato contador de partículas como se define en la reivindicación independiente 1 y mediante la utilización del aparato contador de partículas como se indica en las reivindicaciones 16 y 17. Formas de realización preferidas adicionales del aparato contador de partículas se indican en las reivindicaciones dependientes asociadas 2 - 15.
Un aparato contador de partículas está previsto para contar partículas en un fluido que fluye en una tubería o una canalización, comprendiendo el aparato contador de partículas comprende una parte de tubería a través de la cual fluye el fluido y la cual está provista de una salida para la muestra de fluido para extraer una muestra de fluido. El aparato contador de partículas también comprende un primer cuerpo de transferencia del fluido que se extiende desde la salida para la muestra de fluido hasta el contador de partículas y un segundo cuerpo de transferencia del fluido que se extiende desde el contador de partículas hasta una salida para el retorno del fluido montada en la parte de tubería aguas abajo de la salida para la muestra de fluido. El aparato contador de partículas adicionalmente comprende una unidad propulsora con un propulsor, que está montada en la parte de tubería, tanto directamente opuesta a la salida para la muestra de fluido como aguas arriba de la salida para la muestra de fluido, con el resultado de que partículas sólidas se distribuyen en el fluido antes de la extracción de una muestra de fluido. La unidad propulsora adicionalmente comprende un generador accionado por el propulsor y medios para transmitir energía eléctrica al contador de partículas, permitiendo de ese modo que la unidad propulsora proporcione al contador partículas de suficiente energía eléctrica como para hacer funcionar el contador de partículas.
El aparato contador de partículas adicionalmente comprende una válvula reductora de presión montada en la canalización entre la primera ramificación de tuberías y la segunda ramificación de tuberías, permitiendo de ese modo una caída de presión en el flujo de la tubería la cual es suficiente como para dirigir una muestra de fluido a través del contador de partículas. Esto evita la necesidad de la utilización de una bomba, la cual requiere un suministro de energía que le permita trabajar, a fin de dirigir la muestra de fluido a través del contador de partículas y de vuelta a la parte de tubería.
Como se ha mencionado anteriormente en la presente memoria, la unidad propulsora puede estar colocada ligeramente aguas arriba de la salida para la muestra de fluido. En este caso esta distancia preferentemente es inferior a dos veces la longitud de la unidad propulsora medida en el eje longitudinal de la parte de tubería cuando la unidad propulsora está instalada en la parte de tubería.
Puesto que un objetivo de la presente invención ha sido hacerlo tan independiente como sea posible de un suministro exterior de energía eléctrica, preferentemente completamente independiente de un suministro de energía eléctrica, en una forma de realización preferida la unidad propulsora está provista de una unidad para la generación de corriente eléctrica. Esta unidad propulsora está accionada por el propulsor el cual a su vez está accionado por el fluido que fluye a través de la parte de tubería. El aparato contador de partículas comprende asimismo unos medios, preferentemente en forma de cables eléctricos, para transmitir la corriente eléctrica producida por la unidad propulsora desde la unidad propulsora hasta el contador de partículas. La energía eléctrica producida preferentemente se utiliza para el funcionamiento de las funciones necesarias del contador de partículas real y las funciones relacionadas con el contador de partículas y posiblemente el control del flujo de las muestras de fluido a través del aparato contador de partículas.
El aparato contador de partículas puede ser empleado en áreas las cuales son inaccesibles para un muestreo manual y por esa razón el contador de partículas preferentemente comprende unos medios para contar automáticamente las partículas en el contador de partículas. Para expresarlo en términos simples, un equipo de este tipo puede, por ejemplo, puede comprender un diodo de láser el cual transilumina una muestra, una disposición de lentes de aumento a través de las cuales pasa la luz del láser y un sensor, por ejemplo una cámara, la cual graba imágenes para un análisis subsiguiente.
El contador de partículas adicionalmente comprende por lo menos una unidad para el almacenaje de datos que puede almacenar datos a partir del análisis que se refiere a cada muestra de fluido individual o imagen.
A fin de tener acceso a los datos grabados para las muestras de fluido, el aparato contador de partículas comprende unos medios para la transmisión de datos y cualquier señal de control entre el contador de partículas y un receptor colocado a una distancia del aparato contador de partículas. Particularmente, cuando el aparato contador de partículas se utiliza en áreas de difícil acceso, tales como, por ejemplo en un entorno subacuático, o cuando se utiliza en un entorno en donde existe un riesgo de incendio o de explosión, el aparato contador de partículas preferentemente comprende medios para transmitir los datos en donde los medios comprenden uno o más dispositivos para la transmisión inalámbrica de los datos. También será posible controlar las piezas individuales del aparato contador de partículas, tales como las válvulas, por medio de señales de control trasmitidas entre el aparato
E08741699 31-10-2011
contador de partículas y el receptor. Las señales transmitidas entre el aparato contador de partículas y el receptor preferentemente son trasmitidas por medio de medios de transmisor/receptor inalámbricos. Sistemas de transmisión inalámbricos o señales constituyen una tecnología muy conocida y no se describirán adicionalmente en esta solicitud.
Donde no sea posible o deseable emplear un sistema inalámbrico para la transmisión de los datos o las señales de control hacia y desde el aparato contador de partículas, uno o más cables preferentemente se pueden utilizar para transmitir datos o señales de control entre el aparato contador de partículas y el receptor.
Además de la disposición automática para el contaje de partículas mencionada antes en la presente memoria, el contador de partículas también comprende uno o más recipientes para las muestras los cuales pueden recoger una
o más muestras de fluido, permitiendo de ese modo que el número de partículas en la muestra de fluido sea contado en un laboratorio adecuado. Esto puede ser relevante si los datos a partir de la cuenta automática difieren de los valores anticipados. Los recipientes para las muestras están preferentemente montados de forma que se puedan liberar en el contador de partículas de tal manera que el recipiente para las muestras puede ser retirado y colocado en el contador de partículas mediante un ROV (vehículo accionado a distancia), un robot o un equipo similar. Esto se puede realizar, por ejemplo, por medio de un acoplamiento rápido el cual es conocido en la técnica anterior.
En una forma de realización de este tipo del aparato contador de partículas, la salida para la muestra de fluido o el primer cuerpo de transferencia del fluido comprende unos medios para extraer una cantidad previamente determinada de fluido. Dichos medios pueden comprender, por ejemplo, una o más válvulas. Además, el aparato contador de partículas puede estar provisto de unas válvulas adicionales para la regulación del flujo de fluido a través del contador de partículas. Las válvulas preferentemente son automáticas. Cuán grande debe ser la cantidad que se debe retirar a partir de la corriente de fluido a través de la parte de tubería en cualquier momento se puede regular por medio del aparato contador de partículas inalámbrico o los cables anteriormente mencionados. Esta regulación también se puede llevar a cabo ajustando manualmente los medios.
Para evitar el reflujo de fluido desde la parte de tubería al interior del segundo cuerpo de transferencia del fluido, la salida para el retorno del fluido preferentemente comprende medios para evitar un reflujo de este tipo. Dichos medios preferentemente comprenderán una válvula antirretorno o bien otro dispositivo de válvula adecuado.
En la utilización práctica la parte de tubería, formará una pieza de una tubería o de una canalización para el transporte de un fluido y el aparato contador de partículas será utilizado para contar las partículas en el fluido. Las muestras de fluido pueden ser retiradas a intervalos fijos, regulares, o una o más muestras puede ser retiradas cuando se requiera enviando instrucciones al aparato contador de partículas a través de la transmisión inalámbrica o a través de los cables de señal como ha sido descrito antes en la presente memoria.
La presente invención se refiere asimismo a la utilización de un aparato contador de partículas como se ha descrito antes para el transporte de hidrocarburos en una tubería o una canalización en la que la parte de tubería forma una pieza de la tubería o de la canalización.
La presente invención comprende asimismo una utilización de un aparato contador de partículas como se ha descrito antes en este documento para contar partículas en un flujo de una tubería de fluido en una tubería o una canalización en la que el flujo de la tubería del fluido comprende hidrocarburos y en la que la canalización está ubicada debajo del agua o en un entorno en el que exista el riesgo de incendio o de explosión.
Una forma de realización de la invención se describirá a continuación con mayor detalle haciendo referencia a las figuras adjuntas, en las cuales:
la figura 1 es una vista esquemática de la invención según un primer aspecto de la invención,
la figura 2 es una vista esquemática de la unidad propulsora en una versión a mayor escala,
la figura 3 es una vista esquemática de la invención según un segundo aspecto de la invención,
la figura 4 es una vista esquemática de la unidad propulsora en una versión a mayor escala.
Las figuras 1 y 2 ilustran el aparato contador de partículas 10 para contar partículas. El aparato contador de partículas 10 comprende una parte de tubería 12 la cual, cuando el aparato contador de partículas 10 está en uso, forma una pieza de una tubería o una canalización en la cual fluye un fluido. La parte de tubería 12 está provista de una salida para la muestra de fluido 22 y aguas abajo de la salida para la muestra de fluido 22, una salida para el retorno de fluido 23. En la salida para la muestra de fluido 22, está conectado un primer cuerpo de transferencia del fluido 37 que se extiende hasta un contador de partículas, indicado globalmente como 14 en las figuras. Desde el contador de partículas 14 se extiende un segundo cuerpo de transferencia del fluido 38 el cual devuelve el fluido a la parte de tubería 12 a través de una salida para el retorno del fluido 23. Los cuerpos de transferencia del fluido 37, 38 pueden comprender tuberías, mangueras o bien otros medios aptos para la transferencia del fluido. En los cuerpos
E08741699 31-10-2011
de transferencia del fluido 37, 38 adicionalmente están provistas una o más válvulas 40, 41, 42 las cuales preferentemente son válvulas automáticas. Las válvulas 40, 41, 42 controlan la extracción de las muestras de fluido desde el flujo del fluido en la parte de tubería 12 y el flujo del fluido a través del contador de partículas 14 de vuelta a la parte de tubería 12.
El contador de partículas 14 comprende unos medios para analizar automáticamente una muestra de fluido, unos medios para almacenar los resultados del análisis y medios para transmitir los datos del análisis, preferentemente a través de un sistema inalámbrico, pero la transmisión de datos también se puede emprender por medio de cables.
Entre otras cosas, el equipo de análisis automático incluye un diodo de láser 26 el cual pasa la luz a través de la muestra de fluido 27. La luz entonces pasa desde el láser 26 a través de lentes de aumento antes de ser registrada en una pastilla del sensor de imágenes 29. La imagen registrada en la pastilla del sensor de imágenes 29 es entonces analizada por el equipo de identificación 30 el cual identifica y cuenta las partículas visualizadas en la imagen. En el proceso, los datos relevantes se almacenan y transmiten, preferentemente sin hilos, a un receptor.
El contador de partículas también comprende un recipiente para las muestras 34 el cual puede almacenar una muestra de fluido retirada de la parte de tubería 12. Este recipiente para las muestras 34 está montado de forma que se pueda liberar en el contador de partículas 14 de tal manera que es retirado por ROV o bien otro equipo mecánico y transportado a un laboratorio para un análisis detallado. Esto puede ser relevante, por ejemplo, si los resultados transmitidos desde el equipo automático para la cuenta de las partículas proveen motivos para emprender un análisis más exhaustivo de la muestra de fluido. El contador de partículas, por supuesto, también puede estar provisto de más de un recipiente para las muestras 34.
En la parte de tubería 12 está montada una unidad propulsora 16. Esta unidad propulsora es idéntica para las dos formas de realización y se ilustra en una versión a mayor escala en las figuras 2 y 4. La unidad propulsora 16 comprende un propulsor 18 y una unidad para la generación de corriente 20. Entre la unidad para la generación de corriente 20 y el contador de partículas 14 están montados unos medios 21, preferentemente cables eléctricos, para la transferencia de corriente eléctrica al contador de partículas.
Para la primera forma de realización, tal como se ilustra en la figura 1, el propulsor sustancialmente tiene dos funciones principales; en primer lugar crear una caída de presión en el fluido en la parte de tubería 12 entre la salida para la muestra de fluido 22 y la salida para el retorno del fluido 23, la cual es suficiente para dirigir las muestras de fluido retiradas del flujo del fluido en la parte de tubería 12 a través del contador de partículas 14 y de vuelta al flujo del fluido en la parte de tubería y en segundo lugar producir suficiente corriente eléctrica como para accionar las unidades y el equipo en el contador de partículas los cuales requieren corriente eléctrica para funcionar. Esto se aplica, por ejemplo, al equipo de análisis automático.
En la segunda forma de realización de la invención, la unidad propulsora 16 está colocada ligeramente aguas arriba de la salida para la muestra de fluido 22. Esto evita la creación de la caída de presión entre la salida para la muestra de fluido 22 y la salida para el retorno del fluido 23 necesaria para conducir a las muestras de fluido a través del contador de partículas 14 y de vuelta a la parte de tubería 12. En la segunda forma de realización, por lo tanto, una válvula reductora de presión 24 está provista entre la salida para la muestra de fluido 22 y la salida para el retorno del fluido 23 para asegurar que se crea la caída de presión necesaria para dirigir las muestras de fluido a través del contador de partículas y de vuelta a la parte de tubería. Adicionalmente, la unidad propulsora en la segunda forma de realización también produce suficiente energía eléctrica como para accionar el equipo en el contador de partículas el cual requiere energía eléctrica para funcionar del mismo modo que en la primera forma de realización.
Por lo tanto, ambas de las dos formas de realización de la invención son independientes de un suministro exterior de energía eléctrica puesto que la caída de presión en el flujo de la tubería causa que las muestras de fluido fluyan a través del contador de partículas y de vuelta al flujo de la tubería sin la utilización de una bomba y puesto que la energía eléctrica producida por la unidad propulsora 16 es suficiente para accionar el contador de partículas.
El aparato contador de partículas descrito anteriormente en la presente memoria es particularmente adecuado para utilizarlo en áreas de difícil acceso, tal como por ejemplo en instalaciones basadas en el fondo para la producción de hidrocarburos en el mar. También es adecuado para utilizarlo en áreas en las que exista un riesgo de incendio y de explosión. Además, el aparato contador de partículas, por supuesto, puede ser empleado en áreas de fácil acceso o en áreas en las que no exista riesgo de incendio o de explosión.
Aunque la presente invención se ha descrito por medio de dos ejemplos y haciendo referencia a posibles formas de realización, se debe entender que se pueden llevar a cabo modificaciones o mejoras sin apartarse, por ello, del alcance de la invención tal como se define mediante las reivindicaciones adjuntas de la patente. Por ejemplo, será posible también emplear una válvula reductora de presión, tal como se ilustra en relación con la forma de realización de la figura 3, en la forma de realización de la invención en la que el propulsor está montado directamente opuesto a la salida para la muestra de fluido como se ilustra en la figura 1.
E08741699 31-10-2011

Claims (16)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Aparato contador de partículas para contar partículas en un fluido que fluye en una tubería o una canalización, comprendiendo dicho aparato contador de partículas una parte de tubería (12) a través de la cual fluye el fluido, la cual parte de tubería está provista de una salida para la muestra de fluido (22) para la extracción de una muestra de fluido, comprendiendo asimismo dicho aparato contador de partículas un primer cuerpo de transferencia del fluido
    (37) que se extiende desde la salida para la muestra de fluido hasta un contador de partículas, y un segundo cuerpo de transferencia del fluido (38) que se extiende desde el contador de partículas hasta una salida para el retorno del fluido montada en la parte de tubería aguas abajo de la salida para la muestra de fluido, caracterizado porque el aparato contador de partículas comprende asimismo una unidad propulsora (16) con un propulsor (18) que está montado en la parte de tubería, tanto directamente opuesto a la salida de las muestras de fluido como aguas arriba de la salida para la muestra de fluido, con el resultado de que las partículas sólidas se distribuyen en el fluido antes de que una muestra de fluido sea extraída, comprendiendo asimismo dicha unidad propulsora un generador (20) accionado por el propulsor y unos medios para transmitir energía eléctrica al contador de partículas, permitiendo de ese modo que la unidad propulsora suministre al contador de partículas energía eléctrica suficiente como para hacer funcionar el contador de partículas.
  2. 2.
    Aparato contador de partículas según la reivindicación 1, caracterizado porque el aparato contador de partículas comprende asimismo una válvula reductora de presión (21) montada en la canalización entre la primera ramificación de las tuberías y la segunda ramificación de las tuberías, permitiendo de ese modo una caída de presión en el flujo de la tubería, la cual es suficiente para conducir una muestra de fluido a través del contador de partículas.
  3. 3.
    Aparato contador de partículas según una de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque los medios para la transmisión de la corriente eléctrica producida desde la unidad propulsora al contador de partículas comprende unos cables eléctricos.
  4. 4.
    Aparato contador de partículas según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la salida para la muestra de fluido comprende unos medios para la extracción de una cantidad previamente determinada de fluido.
  5. 5.
    Aparato contador de partículas según la reivindicación 4, caracterizado porque los medios para la extracción de una cantidad previamente determinada de fluido comprenden por lo menos un dispositivo de válvula.
  6. 6.
    Aparato contador de partículas según la reivindicación 5, caracterizado porque dicho por lo menos un dispositivo de válvula está controlado automáticamente.
  7. 7.
    Aparato contador de partículas según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque el contador de partículas comprende unos medios para contar automáticamente las partículas en la muestra de fluido (14).
  8. 8.
    Aparato contador de partículas según una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el contador de partículas comprende una unidad para el almacenaje de datos que puede almacenar datos referentes a cada muestra de fluido individual.
  9. 9.
    Aparato contador de partículas según una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el aparato contador de partículas comprende unos medios para la transmisión de datos o señales de control para controlar el aparato contador de partículas entre el aparato contador de partículas y un receptor a una distancia del aparato contador de partículas.
  10. 10.
    Aparato contador de partículas según la reivindicación 8, caracterizado porque los medios comprenden uno o más dispositivos para la transmisión inalámbrica de datos o señales de control entre el aparato contador de partículas y el receptor.
  11. 11.
    Aparato contador de partículas según la reivindicación 9, caracterizado porque los medios comprenden uno o más cables para la transmisión de datos y/o señales de control entre el aparato contador de partículas y el receptor.
  12. 12.
    Aparato contador de partículas según una de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque el contador de partículas comprende un recipiente para las muestras (34) para recoger una muestra de fluido, permitiendo de ese modo que el número de partículas en la muestra de fluido sea contado en un laboratorio adecuado.
  13. 13.
    Aparato contador de partículas según la reivindicación 12, caracterizado porque el recipiente para las muestras
    (34) está montado de forma que se puede liberar en el contador de partículas de tal manera que el recipiente para las muestras puede ser retirado del contador de partículas y colocado en el mismo mediante un vehículo accionado a distancia ROV, un robot o un equipo similar.
  14. 14.
    Aparato contador de partículas según una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque la salida para el retorno del fluido comprende unos medios para evitar que el fluido fluya desde la parte de tubería al interior del segundo cuerpo de transferencia del fluido.
  15. 15.
    Aparato contador de partículas según una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque la parte de tubería forma una pieza de una tubería o de una canalización para el trasporte de un fluido.
    E08741699 31-10-2011
    5 16. Utilización de un aparato contador de partículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, para el transporte de hidrocarburos en una tubería o una canalización en la que la parte de tubería forma una pieza de la tubería o de la canalización.
  16. 17. Utilización de un aparato contador de partículas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, para contar
    10 partículas en un flujo de una tubería de fluido en una canalización, conteniendo el flujo de la tubería de fluido hidrocarburos y estando situada la canalización debajo del agua o en un entorno en el que exista el riesgo de incendio y/o de explosión.
    E08741699 31-10-2011 E08741699 31-10-2011
ES08741699T 2007-03-14 2008-03-14 Aparato contador de partículas. Active ES2372464T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20071390 2007-03-14
NO20071390A NO328831B1 (no) 2007-03-14 2007-03-14 System for partikkeltelling

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2372464T3 true ES2372464T3 (es) 2012-01-20

Family

ID=39535535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES08741699T Active ES2372464T3 (es) 2007-03-14 2008-03-14 Aparato contador de partículas.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8424397B2 (es)
EP (1) EP2137509B1 (es)
AT (1) ATE519103T1 (es)
CA (1) CA2681070A1 (es)
DK (1) DK2137509T3 (es)
ES (1) ES2372464T3 (es)
NO (1) NO328831B1 (es)
PL (1) PL2137509T3 (es)
WO (1) WO2008111851A1 (es)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007127832A2 (en) 2006-04-27 2007-11-08 Gammon Technical Products, Inc. A system for collecting a fluid sample from a transient line of fluid
NO328834B1 (no) * 2008-09-12 2010-05-25 Fras Technology As Fluidanalysesystem og metode for drift av et analysesystem
DE102010008446B4 (de) * 2010-02-18 2015-09-03 Hydac Filter Systems Gmbh Vorrichtung zur Bestimmung der Partikeldichte in einem Fluid
EP2785473A1 (en) 2011-11-30 2014-10-08 Fras Technology AS Cleaning pig
US20150085290A1 (en) 2012-05-03 2015-03-26 Fras Technology Fluid analysis
US10161836B2 (en) 2013-02-27 2018-12-25 Martin Atchison Pipeline sampling system and method
US9677990B2 (en) 2014-04-30 2017-06-13 Particles Plus, Inc. Particle counter with advanced features
US11579072B2 (en) 2013-03-15 2023-02-14 Particles Plus, Inc. Personal air quality monitoring system
US10983040B2 (en) 2013-03-15 2021-04-20 Particles Plus, Inc. Particle counter with integrated bootloader
US10352844B2 (en) 2013-03-15 2019-07-16 Particles Plus, Inc. Multiple particle sensors in a particle counter
US12044611B2 (en) 2013-03-15 2024-07-23 Particles Plus, Inc. Particle counter with integrated bootloader
US9677986B1 (en) * 2014-09-24 2017-06-13 Amazon Technologies, Inc. Airborne particle detection with user device
US11988591B2 (en) 2020-07-01 2024-05-21 Particles Plus, Inc. Modular optical particle counter sensor and apparatus

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2940302A (en) * 1956-04-19 1960-06-14 Serge A Scherbatskoy Pipe-line exploration
US2906126A (en) 1956-10-01 1959-09-29 Jersey Prod Res Co Fluid sampler
US3282113A (en) * 1964-08-26 1966-11-01 Texsteam Corp Pipeline sampler
GB1158764A (en) * 1967-05-05 1969-07-16 Exxon Research Engineering Co Leak Detector
US3538768A (en) * 1967-11-13 1970-11-10 Zero Manufacturing Co Milk measuring device
US3504549A (en) * 1967-12-14 1970-04-07 Gulf Refining Co Composite pipeline sampler
US3681997A (en) * 1971-03-16 1972-08-08 Gulf Refining Co Composite pipeline sampler
GB1450032A (en) 1972-12-23 1976-09-22 Eda Overseas Ltd Electrical synchronous machines
US4307620A (en) 1978-03-04 1981-12-29 Jiskoot Joost J Liquid sampling system
AT365778B (de) * 1979-12-21 1982-02-10 Elin Union Ag Vorrichtung zur bestimmung der durchflussmenge eines heissen mediums
US4325014A (en) * 1980-01-14 1982-04-13 Jeck Richard K Automatic control unit for a wind-following rotor
EP0041825B1 (en) * 1980-06-06 1985-10-16 Interpower A/S Apparatus and method for sampling viscous liquid during delivery to a ship
GB2106866A (en) * 1981-09-30 1983-04-20 Shell Int Research Process and apparatus for sampling non-homogenous fluids
GB2164021A (en) 1984-07-12 1986-03-12 Jiskoot Autocontrol Pipeline liquid sampling system
US4679448A (en) * 1985-04-10 1987-07-14 Akademiet For De Tekniske Videnskaber, Svejsecentralen System for the internal inspection of pipelines
US4679488A (en) * 1985-12-04 1987-07-14 Gary Krutz Integral rotational displacement sensor for an hydraulic motor
FR2653554A1 (fr) 1989-10-23 1991-04-26 Roche Jean Compteur electronique d'eau permettant d'effectuer un releve des consommations a distance.
GB8927371D0 (en) 1989-12-04 1990-01-31 Ucc Corp Flow monitor
GB9214154D0 (en) 1992-07-02 1992-08-12 Jiskoot Autocontrol Liquid sampler
US5763794A (en) * 1997-01-28 1998-06-09 Texaco Inc. Methods for optimizing sampling of a petroleum pipeline
GB9930511D0 (en) * 1999-12-24 2000-02-16 Jiskoot Auto Control Limited Apparatus for mixing liquid in a pipeline
US6742404B2 (en) 2000-04-05 2004-06-01 Damien J. Smith Hybrid passive/automated flow proportional fluid sampler
JP2002267510A (ja) 2001-03-07 2002-09-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd テレメータ
US20020166391A1 (en) * 2001-04-05 2002-11-14 Khan Khalid Mahmood Method and system for in-line sample extraction
US7024951B2 (en) * 2002-04-12 2006-04-11 Schlumberger Technology Corporation Method of sampling from a multiphase fluid mixture, and associated sampling apparatus
NO317913B1 (no) 2002-12-20 2004-12-27 Solve J Fjerdingstad Pa stedet provetagning og overvakning av en vaeske
US20040197922A1 (en) * 2003-04-01 2004-10-07 The Regents Of The University Of California Detection of contamination of municipal water distribution systems
GB2425971B (en) * 2005-05-11 2010-06-30 Gaim Ltd A Flow Distributor
FR2905379B1 (fr) * 2006-09-04 2008-11-07 Bertin Technologies Soc Par Ac Dispositif de collecte et de separation de particules et de microorganismes presents dans l'air ambiant
NO328834B1 (no) * 2008-09-12 2010-05-25 Fras Technology As Fluidanalysesystem og metode for drift av et analysesystem

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008111851A1 (en) 2008-09-18
NO20071390L (no) 2008-09-15
CA2681070A1 (en) 2008-09-18
PL2137509T3 (pl) 2012-03-30
DK2137509T3 (da) 2011-11-21
US20100180700A1 (en) 2010-07-22
ATE519103T1 (de) 2011-08-15
EP2137509A1 (en) 2009-12-30
NO328831B1 (no) 2010-05-25
US8424397B2 (en) 2013-04-23
EP2137509B1 (en) 2011-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2372464T3 (es) Aparato contador de partículas.
US8312768B2 (en) Autonomous and remote-controlled multi-parametric buoy for multi-depth water sampling, monitoring, data collection, transmission, and analysis
ES2821944T3 (es) Sistema y procedimiento de detección de crecimiento de biopelícula en sistemas de agua
ES2402025T3 (es) Un aparato de monitoreo de fluido y un método de operar el mismo
BRPI0702808A2 (pt) sistema para instalação e troca de módulos submarinos e métodos de instalação e troca de módulos submarinos
US20150085290A1 (en) Fluid analysis
CN209745950U (zh) 一种应用于渔业养殖的监测设备
CN109018207A (zh) 一种子母式海洋观测潜标系统
KR102487955B1 (ko) 천연 해조장 및 바다숲 모니터링 장치
CN109541161A (zh) 一种可移动式水质在线监测及预警装置
CN108414284A (zh) 一种水生态样品自动采集和分类保存系统及同步监测采集方法
KR20210117775A (ko) 부유형 공기 공급장치
GB2556968A (en) A novel platform for providing OTEC units with a supply of warm and cold sea water and safety from storms
CN105043452B (zh) 用于水下移动平台的温盐深测量装置
Mostajir et al. A new transportable floating mesocosm platform with autonomous sensors for real‐time data acquisition and transmission for studying the pelagic food web functioning
CN208255038U (zh) 一种水下浮游生物自动成像装置
ES2462980T3 (es) Procedimiento para monitorizar un espacio aéreo en torno a una aeronave
CN208818206U (zh) 一种水下集成式潜标系统
CN108226544A (zh) 一种适用于水生态样品分类处理保存的系统
CN109115958A (zh) 一种水下高压气体连续爆喷装置及实验平台
ES2709925T3 (es) Dispositivo de descarga de un medio térmico y método de descarga de un medio térmico
CN108535058A (zh) 采样装置及方法
CN208012903U (zh) 水生态样品自动采集和分类保存系统
CN207798856U (zh) 适用于水生态样品分类处理保存的系统及自动采集和分类保存系统
CN207798136U (zh) 用于同步检测采集水生态样品的浮动式水上自动监测平台