RS64148B1 - Prenosivi uređaj za linijsko merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji - Google Patents

Prenosivi uređaj za linijsko merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji

Info

Publication number
RS64148B1
RS64148B1 RS20230307A RSP20230307A RS64148B1 RS 64148 B1 RS64148 B1 RS 64148B1 RS 20230307 A RS20230307 A RS 20230307A RS P20230307 A RSP20230307 A RS P20230307A RS 64148 B1 RS64148 B1 RS 64148B1
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
gas
module
equal
measuring
kit
Prior art date
Application number
RS20230307A
Other languages
English (en)
Inventor
Francis Humblot
Paul Guillaume Schmitt
Jean-Luc Dubos
Original Assignee
Arkema France
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 Arkema France filed Critical Arkema France
Publication of RS64148B1 publication Critical patent/RS64148B1/sr

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3504Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing gases, e.g. multi-gas analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/3103Atomic absorption analysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/33Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using ultraviolet light
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/39Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using tunable lasers
    • 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
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0006Calibrating gas analysers
    • 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
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0031General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector comprising two or more sensors, e.g. a sensor array
    • 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
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0036General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
    • G01N33/0044Sulphides, e.g. H2S
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/35Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
    • G01N21/3504Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing gases, e.g. multi-gas analysis
    • G01N2021/3536Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing gases, e.g. multi-gas analysis using modulation of pressure or density
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/02Mechanical
    • G01N2201/022Casings
    • G01N2201/0221Portable; cableless; compact; hand-held
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/02Mechanical
    • G01N2201/024Modular construction
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/061Sources
    • G01N2201/06113Coherent sources; lasers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Description

Opis
OBLAST TEHNIKE
[0001] Ovaj pronalazak pripada oblasti tehnike uređaja i postupaka koji se koriste za merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji, naročito kada izlazna gasovita struja dolazi iz reaktora koji se koristi za hidroobradu naftnih derivata.
STANJE TEHNIKE
[0002] Hidroobrada je postupak koji se pretežno koristi u rafinisanju nafte i čiji je cilj da ukloni nečistoće, kao što je na primer sumpor prisutan u frakcijama nafte dobijenim destilacijom sirove nafte. Jedinica za hidroobradu obuhvata reaktor koji obuhvata dva napojna voda, jedan za uvođenje frakcije nafte i drugi za uvođenje vodonika pod pritiskom. Reaktor sadrži katalizator koji olakšava transformaciju sumpornih jedinjenja u vodoniksulfid H2S.
[0003] U takvom postupku neophodno je sumporisati katalizator za hidroobradu koji se na tržištu najčešće javlja u neaktivnom obliku i koji se sastoji od metalnih oksida metala 6. grupe u kombinaciji sa metalima 9. i/ili 10. grupe, pri čemu su ti oksidi na podlozi od čvrste porozne supstance, kao što je na primer aluminijumoksid. Ta radnja sumporisanja izvodi se pri svakoj promeni katalizatora i njen cilj je pretvaranje metalnih oksida u sulfide koji čine aktivne vrste u reakciji hidroobrade. Kako bi se to postiglo, poznato je da katalizator treba dovesti u kontakt sa izvorom sumpora, kao što je dimetildisulfid (DMDS). Pod uticajem temperature i povišenog pritiska, dimetildisulfid se razgrađuje u vodoniksulfid koji reaguje sa katalizatorom kako bi obrazovao željene metalne sulfide. Neophodna je detekcija vodoniksulfida koji se obrazuje tokom sumporisanja katalizatora jer ona omogućava procenu stepena napredovanja reakcije sumporisanja. S druge strane, poželjno je svesti količinu vodoniksulfida koja se emituje tokom reakcije sumporisanja na minimum. Osim toga, merenje koncentracije vodoniksulfida trenutno izvode radnici rafinerija, u najboljem slučaju na sat vremena, u bezbednosnim uslovima koji mogu biti opasni, naročito zbog toksičnosti vodoniksulfida (H2S). Prema tome, traže se uređaj i tehnika koji omogućavaju pouzdano, češće, merenje u pojačanim bezbednosnim uslovima.
[0004] Postoje uređaji za linijsko merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznim gasovitim strujama iz jedinica koje izvode oksidaciju vodoniksulfida u sumpor i koje se nazivaju Klausovim jedinicama. Te su jedinice na primer opisane u dokumentima FR 2778743 i FR 2944456. Međutim, ti uređaji su projektovani za trajno postavljanje na postrojenje koje proizvodi izlaznu struju koja sadrži vodoniksulfid. Oni se ne mogu lako skinuti kako bi se brzo iskoristili na drugoj Klausovoj jedinici.
[0005] Dokument CN 203595659U opisuje uređaj za merenje koncentracije vodoniksulfida u gasovitom toku čiji je princip rada zasnovan na analizi laserskom spektroskopijom. Međutim, taj uređaj zahteva upotrebu gasa za inertizaciju laserske opreme, to jest gasa koji ne podržava sagorevanje gasa kog treba analizirati i koji čini uređaj za merenje protiveksplozivnim. Međutim, upotreba gasa za inertizaciju čini uređaj kompleksnim.
[0006] Prema tome, traži se uređaj za merenje koji se lako može prenositi s jednog mesta na drugo i koji ne zahteva upotrebu gasa za inertizaciju.
[0007] Dokument US 8,163,242 opisuje uređaj za merenje koncentracije hemijskih vrsta sadržanih u gasovima koji se dobijaju razgradnjom otpada prisutnog na deponijama. Međutim, taj dokument ne daje nikakve informacije o tehnici koja se koristi za merenje konkretno koncentracije vodoniksulfida. Osim toga, čini se da taj uređaj za merenje pribegava elektrohemijskoj tehnici, koja nije prikladna za merenja povećanih koncentracija bez pribegavanja gasu za razblaživanje. Oprema za analizu iz tog dokumenta predstavlja „hemijski analizatorˮ, koji načelno podrazumeva nepovratnu hemijsku reakciju, a samim tim i čestu zamenu hemijskih senzora.
[0008] Dokument WO 2014/144038 opisuje uređaj za merenje koncentracije vodoniksulfida u realnom vremenu u jedinici za hidroobradu naftnih derivata. Taj uređaj je prenosiv i privremeno povezan sa izlaznim vodom jedinice za hidroobradu. Merenje je poželjno zasnovano na hemijskoj reakciji koja se odigrava između olovoacetata i vodoniksulfida. Olovoacetat se nanosi na papirnu traku, čime traka dobija belu boju. Tokom hemijske reakcije, obrazuje se olovosulfid crne boje. Stepen crne boje papirne trake proporcionalan je količini vodoniksulfida koji je prošao kroz sistem za merenje. Taj sistem za merenje ipak ima sledeće nedostatke:
- Zahteva difuzionu komoru za razblaživanje gasa čiju koncentraciju vodoniksulfida treba izmeriti, na primer azotom. Gas za razblaživanje može dolaziti ili iz lokalne mreže ili se može dovoditi pomoću prenosivog uređaja za analizu. Upotreba azota iz rafinerije može dovesti do grešaka u analizi zbog zagađenja koje dolazi iz postupaka izvedenih u rafineriji.
- Rukovalac je taj koji izvodi zamenu istrošenog papira novim papirom koji je impregniran olovoacetatom. Međutim, olovoacetat spada među hemikalije koje su kancerogene i/ili mutagene i/ili toksične po reprodukciju (supstance koje se nazivaju „CMRˮ). Svaka zamena papira izlaže rukovaoca kontaktu sa olovoacetatom, što predstavlja opasnost po njegovo zdravlje. - Taj uređaj ne omogućava održavanje dobre preciznosti merenja koncentracije H2S tokom vremena, u širokom opsegu koncentracija od 0 do 30000 ppm.
[0009] Taj dokument ukazuje i na to da se detekcija vodoniksulfida može izvoditi elektrohemijskim postupkom.
[0010] Dokument CN 101782514 otkriva uređaj za merenje koncentracije vodoniksulfida u prirodnom gasu, pre i posle odsumporavanja. Taj uređaj obuhvata deo koji je neodvojivo postavljen na postrojenje u kom cirkuliše gas koji sadrži H2S i odvojivi deo koji se može povezati sa tim neodvojivim delom.
Neodvojivi deo obuhvata:
- mernu komoru u kojoj se izvodi merenje apsorpcije laserskog zračenja od strane gasa;
- manometar i ispusni ventil koji omogućavaju podešavanje pritiska gasa kog treba analizirati na radni pritisak merne komore.
Odvojivi deo obuhvata:
- uređaj za stvaranje laserskog zračenja i
- uređaj koji obrađuje optički signal iz merne komore.
Taj deo je odvojiv jer se može povezivati sa neodvojivim delom pomoću dvaju optičkih vlakana. Zato je u tom dokumentu odvojiv samo deo namenjen stvaranju laserskog zračenja i obradi signala.
[0011] Dakle, već dugo se u stanju tehnike traži prenosivi uređaj za kontinuirano precizno merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji, uglavnom u opsegu između 100 zapreminskih ppm i 50000 zapreminskih ppm, poželjno između 100 ppm i 30000 ppm, koji se može privremeno povezati sa vodom za transport te izlazne gasovite struje i koji ne koristi gas za razblaživanje. Taj uređaj poželjno ne sme zahtevati upotrebu opasnih hemikalija kao što su, između ostalih, „CMRˮ (Kancerogene Mutagene Reprotoksične). Taj uređaj poželjnije ne sme zahtevati snabdevanje gasom za inertizaciju.
KRATAK SADRŽAJ PRONALASKA
[0012] Predmet ovog pronalaska je komplet za merenje koncentracije vodoniksulfida u gasu koji bi mogao da ga sadrži, pri čemu pomenuti komplet obuhvata odvojene module koji se mogu međusobno povezivati, gde su pomenuti moduli sledeći:
- merni modul A koji obuhvata mernu komoru M u kojoj se izvodi merenje apsorpcije monohromatskog elektromagnetnog zračenja od strane gasa;
- ispusni modul B koji omogućava dovođenje pritiska gasa kog treba analizirati na radni pritisak mernog modula;
- modul C za regulisanje pritiska koji može da održava pritisak gasa u mernoj komori na vrednosti koja je u opsegu vrednosti radnih pritisaka mernog modula;
- modul D za obradu merenja apsorpcije, koji omogućava dobijanje koncentracije vodoniksulfida u gasu kao i
- sredstva koja omogućavaju međusobno povezivanje modula.
Gas čiju koncentraciju vodoniksulfida treba izmeriti uglavnom je zapaljiv.
[0013] Prema jednom načinu ostvarivanja, elektromagnetno zračenje predstavlja infracrveno zračenje fiksne talasne dužine koju emituje laser, poželjno talasne dužine u opsegu između 780 nm i 3000 nm.
[0014] Prema jednom načinu ostvarivanja, elektromagnetno zračenje predstavlja monohromatsko zračenje koje je u ultraljubičastom ili vidljivom opsegu talasnih dužina, poželjno u opsegu talasnih dužina koje su obuhvaćene između 100 nm i 380 nm ili između 380 i 780 nm, tim redom.
[0015] Prema jednom načinu ostvarivanja,
- ispusni modul B poseduje ulazni vod (2) koji prima gas kog treba analizirati i izlazni vod (3) povezan sa ulaznim vodom (4) mernog modula A;
- merni modul A je električno (9) povezan sa modulom D za obradu;
- modul C za regulisanje je mehanički povezan sa mernim modulom A (5, 7) i sa vodom (8) za izbacivanje gasa iz kompleta.
[0016] Prema jednom načinu ostvarivanja, ispusni modul B omogućava dovođenje pritiska gasa kog treba analizirati na radni pritisak mernog modula koji je u opsegu između 500 relativnih hPa (0,5 bara) i 2000 relativnih hPa (2 bara).
[0017] Prema jednom načinu ostvarivanja,
- merni modul A ima masu manju od ili jednaku 60 kg, poželjno manju od ili jednaku 55 kg, poželjnije manju od ili jednaku 50 kg;
- ispusni modul B ima masu manju od ili jednaku 20 kg, poželjno manju od ili jednaku 15 kg, poželjnije manju od ili jednaku 10 kg;
- modul C za regulisanje ima masu manju od ili jednaku 20 kg, poželjno manju od ili jednaku 15 kg, poželjnije manju od ili jednaku 10 kg;
- modul D za obradu ima masu manju od ili jednaku 50 kg, poželjno manju od ili jednaku 40 kg, poželjnije manju od ili jednaku 35 kg;
[0018] Komplet se može koristiti za merenje koncentracije vodoniksulfida u gasu koji bi mogao da ga sadrži, pri čemu pomenuti gas obuhvata najmanje 50vol.% vodonika. Gas koji bi mogao da sadrži vodoniksulfid može predstavljati izlaznu gasovitu struju reaktora koji se koristi za prečišćavanje ugljovodonika iz postupaka za rafinisanje ili iz petrohemije.
[0019] Predmet ovog pronalaska je i postupak za kontinuirano merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji pomoću odvojivog uređaja koji se može privremeno povezati sa postrojenjem koje proizvodi pomenutu izlaznu gasovitu struju, pri čemu taj postupak obuhvata fazu merenja apsorpcije monohromatskog elektromagnetnog zračenja od strane izlazne gasovite struje. Postupak za merenje može koristiti komplet kao što je goreopisani, pri čemu se merenje koncentracije vodoniksulfida izvodi posle postavljanja kompleta na postrojenje. Po završetku upotrebe, odvojivi uređaj se lako može skinuti sa postrojenja i vratiti u oblik kompleta kako bi se potom ponovo postavio na drugo postrojenje u kom se mora izvesti ista vrsta merenja.
[0020] Prema jednom načinu ostvarivanja, elektromagnetno zračenje predstavlja infracrveno zračenje fiksne talasne dužine koju emituje laser, poželjno talasne dužine u opsegu između 780 nm i 3000 nm.
[0021] Prema jednom načinu ostvarivanja, elektromagnetno zračenje predstavlja monohromatsko zračenje koje je u ultraljubičastom ili vidljivom opsegu talasnih dužina, poželjno u opsegu talasnih dužina koje su obuhvaćene između 100 nm i 380 nm ili između 380 i 780 nm, tim redom.
[0022] Prema jednom načinu ostvarivanja, postupak za kontinuirano merenje koncentracije vodoniksulfida u potencijalnom gasu obuhvata primenu kompleta prema ovom pronalasku kao uređaja.
[0023] Prema jednom načinu ostvarivanja, gas predstavlja izlaznu gasovitu struju iz reaktora koji se koristi za prečišćavanje ugljovodonika iz postupaka za rafinisanje ili iz petrohemije vodonikom.
[0024] Prema jednom načinu ostvarivanja, postupak se koristi za praćenje napredovanja i/ili uveravanje da je faza sumporisanja katalizatora za hidroobradu završena.
[0025] Najzad, predmet ovog pronalaska je postrojenje u kom bi mogla da se stvori gasovita struja koja sadrži vodoniksulfid, koje odlikuje to što uključuje uređaj dobijen postavljanjem kompleta prema ovom pronalasku.
OPIS NACRTA
[0026] Fig.1 šematski predstavlja vezu uređaja prema ovom pronalasku sa izlazom jedinice za hidroobradu kao i međusobne veze različitih modula, prema jednom načinu ostvarivanja ovog pronalaska.
OPIS NAČINA OSTVARIVANJA PRONALASKA
[0027] Uređaj prema ovom pronalasku je u obliku kompleta koji obuhvata odvojene module koji se mogu međusobno povezivati, gde su pomenuti moduli sledeći:
- merni modul A koji obuhvata mernu komoru M u kojoj se izvodi merenje apsorpcije elektromagnetnog zračenja od strane gasa;
- ispusni modul B koji omogućava dovođenje pritiska gasa kog treba analizirati na radni pritisak mernog modula;
- modul C za regulisanje pritiska koji može da održava pritisak gasa u mernoj komori na vrednosti koja je u opsegu vrednosti radnih pritisaka mernog modula;
- modul D za obradu merenja apsorpcije, koji omogućava dobijanje koncentracije vodoniksulfida u gasu i
- sredstva koja omogućavaju međusobno povezivanje modula.
[0028] Uz pozivanje na Fig.1 izrađen je opis rasporeda različitih modula kompleta prema jednom načinu ostvarivanja ovog pronalaska.
[0029] Merni modul A obuhvata ulazni vod (4) koji se može mehanički povezati sa izlaznim vodom (3) ispusnog modula B i izlazni vod (5) koji se može mehanički povezati sa vodom (7) modula C za regulisanje. Merenje koncentracije vodoniksulfida izvodi se u mernoj komori M po principu koji je poznat u spektrofotometriji. Po tom principu, kroz supstancu prolazi elektromagnetno zračenje pa se meri apsorpcija tog elektromagnetnog zračenja od strane supstance. Tu mernu komoru čini spremnik od nerđajućeg čelika, uglavnom cevastog oblika i dužine u opsegu između 5 i 80 cm, poželjno između 10 i 50 cm. Ta merna komora obuhvata izvor koji emituje elektromagnetno zračenje i senzor tog zračenja koji pretvara zračenje u električni signal. Emitujuća dioda i senzor mogu biti pričvršćeni za zidove merne ćelije jedan naspram drugog ili jedan pored drugog. U potonjem slučaju, elektromagnetno zračenje se odbija od stakla koje šalje zračenje nazad ka senzoru. Ta konfiguracija povećava optički put i osetljivost merenja. Izbor jedne ili druge konfiguracije zavisi od talasne dužine elektromagnetnog zračenja i koeficijenta apsorpcije zračenja od strane vodoniksulfida kao i od izabranog opsega merenja koncentracije vodoniksulfida. Izvor elektromagnetnog zračenja i senzor opciono mogu biti izmešteni iz merne komore dodavanjem dvaju optičkih vlakana za dovođenje elektromagnetnog zračenja od izvora do merne komore i vraćanje istog tog zračenja ka senzoru posle apsorpcije.
[0030] Elektromagnetno zračenje može biti:
- bilo laserska svetlost koja emituje infracrveno zračenje fiksne talasne dužine u opsegu između 780 i 3000 nm;
- bilo monohromatsko elektromagnetno zračenje koje se emituje u ultraljubičastom opsegu ili vidljivom opsegu, to jest u opsegu talasnih dužina koje su obuhvaćene između 100 nm i 380 nm ili između 380 i 780 nm, tim redom.
[0031] Može se koristiti infracrveni laserski analizator: Model „SS2100 TDL Gas Analyserˮ koji na tržište stavlja društvo Spectra Sensor ili UV-vidljivi analizator model „OMA-300 Hydrogen Sulfide Analyzerˮ koji na tržište stavlja društvo Applied Analytics.
[0032] Modul A uglavnom ima masu manju od ili jednaku 60 kg, poželjno manju od ili jednaku 55 kg, poželjnije manju od ili jednaku 50 kg.
[0033] Ispusni modul B sadrži:
- ulazni vod (2) koji se može mehanički povezati sa vodom (1) koji je sam postavljen na račvanju izlaznog voda gasova iz reaktora za hidroobradu.
- izlazni vod (3) koji se može mehanički povezati sa ulaznim vodom (4) mernog modula A. Njegova funkcija je da smanjuje pritisak gasa na radni pritisak mernog modula koji je uglavnom u opsegu između 500 hPa i 2000 hPa.
- eventualno izlazni vod (10) koji se koristi za izbacivanje natpritiska koji nije usklađen sa radnim pritiskom mernog modula koji je uglavnom u opsegu između 500 hPa i 2000 hPa. On igra ulogu bezbednosne jedince.
[0034] Ispusni modul B uglavnom ima masu manju od ili jednaku 20 kg, poželjno manju od ili jednaku 15 kg, poželjnije manju od ili jednaku 10 kg.
[0035] Modul C za regulisanje poseduje ulazni vod (6) koji se opciono može mehanički povezati sa vodom (10) i dvama vodovima (7,8). Jedan od dvaju vodova (8) predstavlja vod za izbacivanje gasa ili vod koji služi za odvođenje gasa ka uređaju za uništavanje gasa, kao što je gorionik koji osigurava sagorevanje gasa. Drugi vod (7) može da prima gas koji dolazi iz mernog modula A kao gas kog treba analizirati. Modul za regulisanje omogućava regulisanje pritiska u mernoj komori modula A na vrednost koja je u opsegu radnih pritisaka mernog modula. Ukoliko je pritisak manji od donje granice opsega radnih pritisaka, ispusni modul B šalje gas kroz vod (3) u mernu komoru. Ukoliko prelazi gornju granicu opsega radnih pritisaka, gas se ubrizgava u vod (10) zatim (8) za izbacivanje ili za uništavanje gasa. Vod (8) prima i gas koji dolazi iz mernog modula A kada potonji funkcioniše u svom opsegu radnog pritiska.
[0036] Modul C za regulisanje uglavnom ima masu manju od ili jednaku 20 kg, poželjno manju od ili jednaku 15 kg, poželjnije manju od ili jednaku 10 kg.
[0037] Modul D za obradu spektroskopskog signala električno je povezan sa modulom B putem električne veze (9). On pretvara merenje apsorpcije iz modula A u koncentraciju vodoniksulfida. U poželjnom načinu ostvarivanja ovog pronalaska, trenutni sadržaj vodoniksulfida može se prikazivati na ekranu, koji poželjno predstavlja sastavni deo modula D.
[0038] Modul D za obradu uglavnom ima masu manju od ili jednaku 50 kg, poželjno manju od ili jednaku 40 kg, poželjnije manju od ili jednaku 35 kg.
[0039] Rezultati analize koje generiše modul D za obradu mogu se prenositi tokom ili posle analize, u celosti ili delimično, na računar putem bežičnog prenosa na primer Vaj-fajem, Blututom i drugim ili žičnog prenosa pomoću memorijske kartice.
[0040] I modul A i D mogu biti smešteni u debelom metalnom kućištu otpornom na deflagraciju u skladu sa standardom 94/9/EC, što znači da eventualna eksplozija ostaje zatvorena unutar kućišta koje nije oštećeno.
[0041] Izlazna gasovita struja koja sadrži vodoniksulfid i koju treba analizirati može dolaziti iz reaktora za hidroobradu HDT. Izlazna gasovita struja uglavnom sadrži između 100 i 50000 zapreminskih ppm vodoniksulfida, poželjno između 100 i 30000 zapreminskih ppm, poželjnije između 1000 i 20000 zapreminskih ppm.
[0042] Na izlazu iz reaktora za hidroobradu se ta izlazna gasovita struja bogata vodonikom odvaja od tečnih ugljovodonika u spremnik u kom se tečna jedinjenja akumuliraju na dnu dok se nekondenzujući gasovi izbacuju i oni su na vrhu. Ti se gasovi uglavnom ponovo komprimuju kompresorom kako bi se ponovo ubrizgali ushodno od jednog reaktora za hidroobradu ili više njih. Ti gasovi čine izlaznu gasovitu struju čiji se sadržaj vodoniksulfida treba saznati. Zato se na račvanju glavne gasovite struje postavlja kolo koje se završava vodom (1) za povezivanje. Taj je vod (1) povezan sa ulaznim vodom (2) modula B. Dakle, gas kog treba analizirati usmerava se ulaznim vodom (2) u ispusni modul B pa se izlaznim vodom (3) prenosi u merni modul A koji obuhvata mernu komoru M. Potom se šalje u modul C za regulisanje. Izbacuje se iz modula C za regulisanje i šalje ka gorioniku (T) kako bi se tu spalio. Modul C za regulisanje održava pritisak gasa u mernom modulu na konstantnoj vrednosti podešavanjem količine gasa koji se šalje u mernu komoru M i gasa koji se šalje ka gorioniku T. Ukoliko bi, u vodu (1), gas kog treba analizirati bio pod pritiskom koji je usklađen sa radnim pritiskom mernog modula A, ispusni modul bi bio opcioni.
[0043] Veze između modula A, B i C kao i veze za povezivanje sa tačkom preuzimanja gasa (1) kao i sa kolom za izbacivanje koje se završava gorionikom T obezbeđene su savitljivim cevima par koje mogu da izdrže maksimalni pritisak od 25 MPa. One su opremljene brzim spojkama i stop ventilima koji su predviđeni za često spajanje i odvajanje.
[0044] Modul D je povezan sa modulom A električnim kablovima.
[0045] Prema jednom načinu ostvarivanja, moduli A i D su integralno izvedeni u istom kućištu sa kojim su povezani moduli B i C.
[0046] Prema jednom načinu ostvarivanja, moduli A i C su integralno izvedeni u istom kućištu sa kojim su povezani moduli B i D.
[0047] Prema jednom načinu ostvarivanja, les moduli A, C i D su integralno izvedeni u istom kućištu sa kojim je povezan modul B.
[0048] Uređaj prema ovom pronalasku može se lako povezati bez otvaranja kola, što ograničava rizik od izlaganja rukovaoca opasnim gasovima.
[0049] U okviru sumporisanja katalizatora za hidroobradu, izvodi se ubrizgavanje DMDS-a pri protoku koji zahteva rafinerija tokom čitavog postupka za aktivaciju katalizatora, koji uglavnom traje od 1 do 2 dana, pri čemu se, istovremeno sa ubrizgavanjem DMDS-a, uređaj prema ovom pronalasku koristi za merenje i praćenje povećanja koncentracije vodoniksulfida tokom vremena. Kada koncentracija vodoniksulfida u poređenju sa količinom ubrizganog DMDS-a, pokaže da više nema sumpora kog vezuje katalizator, to znači da više nema korisiti od daljeg ubrizgavanja DMDS-a.
[0050] Uređaj prema ovom pronalasku ima sledeće prednosti:
a) Nakon izvedenog merenja koncentracije, može se odvojiti od postrojenja koje proizvodi izlaznu gasovitu struju koja sadrži vodoniksulfid i može se brzo preneti na drugo mesto kako bi se tu koristio. Uređaj prema ovom pronalasku odlikuje činjenica da se lako može transportovati kamionom, avionom, automobilom ili čamcem, zbog svoje ograničene mase (na primer 2 modula, svaki manje od 50 kg i 2 modula, svaki manje od 10 kg) i zbog svojih smanjenih dimenzija, to jest uglavnom manjih od 800 mm x 600 mm x 400 mm. Može ga prenositi i čovek, pri čemu on ne mora pribegavati uređaju za rukovanje teretom.
b) „Autonomanˮ je zato što ne zahteva upotrebu nikakvog gasa, osim gasa koji je predmet analize. Tačnije:
- Ne zahteva nikakav noseći gas, što predstavlja prednost u odnosu na tehnike merenja gasnom hromatografijom koja zahteva upotrebu vodonika ili helijuma.
- Ne zahteva nužno upotrebu gasa za inertizaciju kako bi se usaglasio sa ATEX (Eksplozivne atmosfere) pravilnikom koji se odnosi na uređaje namenjene za upotrebu u eksplozivnim atmosferama.
- Ne zahteva upotrebu gasa za razblaživanje, za razliku od tehnika merenja elektrohemijom ili reakcijom između vodoniksulfida i olovoacetata, kao što su tehnike pomenute u dokumentu WO 2014/144038.
c) Odlikuje ga mala merna nesigurnost (<100 ppm) u čitavom opsegu merenja željenog za primenu hidroobrade, za razliku od tehnika koje zahtevaju gas za razblaživanje, kao što su tehnike zasnovane na upotrebi papira impregniranog olovoacetatom.
1
d) Omogućava kontinuiranu analizu koncentracije vodoniksulfida, sa učestalošću merenja koja je u opsegu od 5 do 30 sekundi u zavisnosti od protoka gasa kog treba analizirati. Zahvaljujući tom kontinuiranom merenju, rafiner može brže reagovati na odstupanja u sadržaju vodoniksulfida kako bi podesio, na primer, brzinu ubrizgavanja DMDS-a. Tako se izbegavaju povećane koncentracije vodoniksulfida, veće od 3vol.%, štetne za deo za ponovnu kompresiju i preniske koncentracije, manje od 0,1% koje mogu oštetiti katalizator kada temperatura reaktora pređe 250°C.
e) Ne zahteva upotrebu opasnih hemijskih jedinjenja, kao što je olovoacetat.
f) Usaglašen je sa ATEX pravilnikom (evropski standard otpornosti na deflagraciju i otpornosti na eksploziju), dok je istovremeno lak za transport i kompaktan. Naime, kod dobavljača industrijske opreme za analizu može se naći samo fiksna i kabasta oprema koja zadovoljava najmanje ATex II 2 G Ex d II B H2T4 standard. ATEX klasifikacija opreme zasnovana je na evropskoj direktivi 94/9/EC.
[0051] Komplet prema ovom pronalasku zadovoljava tačku „pˮ (suzbijanje eksplozivne atmosfere) ATEX klasifikacije i/ili tačku „eˮ (suzbijanje izvora paljenja) i/ili tačku „dˮ (otporan na deflagraciju, bez širenja paljenja). Komplet prema ovom pronalasku poželjno zadovoljava najmanje tačku „dˮ ATEX klasifikacije upotrebom kućišta otpornih na deflagraciju oko modula A i D.
[0052] Opis ovog pronalaska izveden je u gornjem tekstu uzimajući za primer merenje vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji koja dolazi iz jedinice za hidroobradu frakcija nafte. Međutim, ovaj pronalazak nije ograničen na tu primenu i može se primeniti u postupcima za rafinisanje nafte u kojima se za prečišćavanje ugljovodonika koristi vodonik. Takođe se može primenjivati za merenje količine vodoniksulfida koja je prisutna u izlaznoj gasovitoj struji iz jedinice koja izvodi reakciju katalitičke oksidacije vodoniksulfida u sumpor (Klausova reakcija). Može se koristiti i u petrohemiji ili u postupcima za transformaciju proizvoda biljnog prorekla („biorafinerijaˮ). Takođe se može primenjivati u oblastima industrije koje proizvode vodoniksulfid, kao što su obrada otpadnih voda, visoke peći, proizvodnja papira, kožarstvo.

Claims (11)

Patentni zahtevi
1. Prenosivi komplet za merenje koncentracije vodoniksulfida u gasu koji bi mogao da ga sadrži, pri čemu pomenuti komplet obuhvata odvojene module koji se mogu međusobno povezivati, gde su pomenuti moduli sledeći:
- merni modul A koji obuhvata mernu komoru M u kojoj se izvodi merenje apsorpcije monohromatskog elektromagnetnog zračenja od strane gasa;
- ispusni modul B koji omogućava dovođenje pritiska gasa kog treba analizirati na radni pritisak mernog modula;
- modul C za regulisanje pritiska koji može da održava pritisak gasa u mernoj komori na vrednosti koja je u opsegu vrednosti radnih pritisaka mernog modula;
- modul D za obradu merenja apsorpcije, koji omogućava dobijanje koncentracije vodoniksulfida u gasu kao i
- sredstva koja omogućavaju međusobno povezivanje modula,
pri čemu pomenuti komplet nadalje ima sledeće karakteristike:
- ispusni modul B poseduje ulazni vod (2) koji prima gas kog treba analizirati i izlazni vod (3) povezan sa ulaznim vodom (4) mernog modula A;
- merni modul A je električno (9) povezan sa modulom D za obradu; i
- modul C za regulisanje je mehanički povezan sa mernim modulom A (5, 7) i sa vodom
(8) za izbacivanje gasa iz kompleta;
pri čemu pomenuti komplet zadovoljava tačku „pˮ (suzbijanje eksplozivne atmosfere) i/ili tačku „eˮ (suzbijanje izvora paljenja) i/ili tačku „dˮ (otporan na deflagraciju, bez širenja paljenja) ATEX klasifikacije.
2. Komplet prema zahtevu 1, u kom elektromagnetno zračenje predstavlja infracrveno zračenje fiksne talasne dužine koju emituje laser, poželjno talasne dužine u opsegu između 780 nm i 3000 nm.
3. Komplet prema zahtevu 1, u kom elektromagnetno zračenje predstavlja monohromatsko zračenje koje je u ultraljubičastom ili vidljivom opsegu talasnih dužina, poželjno u opsegu talasnih dužina koje su obuhvaćene između 100 nm i 380 nm ili između 380 i 780 nm, tim redom.
4. Komplet prema jednom od prethodnih zahteva, u kom ispusni modul B omogućava dovođenje pritiska gasa kog treba analizirati na radni pritisak mernog modula koji je u opsegu između 500 relativnih hPa (0,5 bara) i 2000 relativnih hPa (2 bara).
5. Komplet prema jednom od prethodnih zahteva, u kom:
- merni modul A ima masu manju od ili jednaku 60 kg, poželjno manju od ili jednaku 55 kg, poželjnije manju od ili jednaku 50 kg;
- ispusni modul B ima masu manju od ili jednaku 20 kg, poželjno manju od ili jednaku 15 kg, poželjnije manju od ili jednaku 10 kg;
- modul C za regulisanje ima masu manju od ili jednaku 20 kg, poželjno manju od ili jednaku 15 kg, poželjnije manju od ili jednaku 10 kg;
- modul D za obradu ima masu manju od ili jednaku 50 kg, poželjno manju od ili jednaku 40 kg, poželjnije manju od ili jednaku 35 kg.
6. Postupak za kontinuirano merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji pomoću odvojivog uređaja koji se može privremeno povezati sa postrojenjem koje proizvodi pomenutu izlaznu gasovitu struju, pri čemu taj postupak obuhvata primenu kompleta prema jednom od zahteva 1 do 5 kao odvojivog uređaja.
7. Postupak za merenje prema zahtevu 6, u kom gas predstavlja izlaznu gasovitu struju iz reaktora koji se koristi za prečišćavanje ugljovodonika iz postupaka za rafinisanje ili iz petrohemije vodonikom.
8. Postupak za merenje prema jednom od zahteva 6 ili 7, koji se koristi za praćenje napredovanja i/ili uveravanje da je faza sumporisanja katalizatora za hidroobradu završena.
9. Postrojenje u kom bi mogla da se stvori gasovita struja koja sadrži vodoniksulfid, naznačeno time, što uključuje uređaj dobijen postavljanjem kompleta koji je definisan u jednom od zahteva 1 do 5.
10. Primena kompleta prema jednom od zahteva 1 do 5, za merenje koncentracije vodoniksulfida u gasu koji bi mogao da ga sadrži, pri čemu pomenuti gas obuhvata najmanje 50vol.% vodonika.
11. Primena prema zahtevu 10, u kojoj gas koji bi mogao da sadrži vodoniksulfid predstavlja izlaznu gasovitu struju reaktora koji se koristi za prečišćavanje ugljovodonika iz postupaka za rafinisanje ili iz petrohemije.
1
RS20230307A 2015-01-27 2016-01-26 Prenosivi uređaj za linijsko merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji RS64148B1 (sr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1550615A FR3032035B1 (fr) 2015-01-27 2015-01-27 Dispositif transportable de mesure en ligne de la concentration en sulfure d'hydrogene d'un effluent gazeux
EP16701636.9A EP3250905B1 (fr) 2015-01-27 2016-01-26 Dispositif transportable de mesure en ligne de la concentration en sulfure d'hydrogene d'un effluent gazeux
PCT/EP2016/051586 WO2016120277A1 (fr) 2015-01-27 2016-01-26 Dispositif transportable de mesure en ligne de la concentration en sulfure d'hydrogene d'un effluent gazeux

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS64148B1 true RS64148B1 (sr) 2023-05-31

Family

ID=53269649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20230307A RS64148B1 (sr) 2015-01-27 2016-01-26 Prenosivi uređaj za linijsko merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji

Country Status (23)

Country Link
US (1) US10156516B2 (sr)
EP (1) EP3250905B1 (sr)
JP (2) JP7002942B2 (sr)
KR (3) KR102446471B1 (sr)
CN (3) CN114112968A (sr)
AU (2) AU2016212135A1 (sr)
BR (1) BR112017015478B1 (sr)
CA (1) CA2971785C (sr)
DK (1) DK3250905T3 (sr)
EA (1) EA201791707A1 (sr)
ES (1) ES2944066T3 (sr)
FI (1) FI3250905T3 (sr)
FR (1) FR3032035B1 (sr)
HR (1) HRP20230428T1 (sr)
HU (1) HUE061817T2 (sr)
LT (1) LT3250905T (sr)
MX (1) MX387740B (sr)
MY (1) MY193673A (sr)
PL (1) PL3250905T3 (sr)
PT (1) PT3250905T (sr)
RS (1) RS64148B1 (sr)
SA (1) SA517381939B1 (sr)
WO (1) WO2016120277A1 (sr)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3032035B1 (fr) 2015-01-27 2022-07-15 Arkema France Dispositif transportable de mesure en ligne de la concentration en sulfure d'hydrogene d'un effluent gazeux
WO2018206243A1 (en) * 2017-05-10 2018-11-15 Opsis Ab Method and system for determining a content of h2s
FR3069453B1 (fr) * 2017-07-27 2026-02-06 Suez Groupe Dispositif de nettoyage d'un gaz pour analyse en ligne
US11371914B2 (en) 2019-09-11 2022-06-28 Saudi Arabian Oil Company Automated hydrogen sulfide sampler
CN111896708B (zh) * 2020-08-17 2022-07-22 新疆大学 一种煤系水中硫化氢含量的测定装置及使用方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3217868B2 (ja) * 1992-09-21 2001-10-15 日本酸素株式会社 硫化水素分析方法
KR940022073A (ko) * 1993-03-05 1994-10-20 이헌조 가스센서 특성 측정장치
FR2778743B1 (fr) 1998-05-12 2000-06-23 Elf Exploration Prod Analyseur pour la mesure en continu de l'h2s contenu dans un gaz et dispositif l'incluant pour la regulation du debit d'air injecte dans un reacteur d'oxydation d'h2s en soufre
DE10214780A1 (de) * 2002-04-03 2003-10-30 Univ Jw Goethe Frankfurt Main Infrarotmeßvorrichtung, insbesondere für die Spektrometrie wässriger Systeme
EP1606614A2 (en) * 2003-03-26 2005-12-21 E.I. Dupont De Nemours And Company Apparatus for analyzing mixtures of gases
US7422909B2 (en) * 2004-02-02 2008-09-09 Acme Technologies, Inc Harsh environment gas sensor apparatus and method
KR20050079420A (ko) * 2004-02-05 2005-08-10 삼성전자주식회사 터널링 서비스 방법 및 시스템
CN1727875A (zh) * 2005-07-19 2006-02-01 大连理工大学 一种氢气浓度的检测方法
JP4199766B2 (ja) * 2005-12-16 2008-12-17 トヨタ自動車株式会社 排ガス分析方法および排ガス分析装置
CN200972475Y (zh) * 2006-10-27 2007-11-07 北京康尔兴科技发展有限公司 空气质量监测仪
US8168121B2 (en) 2006-12-05 2012-05-01 Elkins Earthworks, Llc Portable gas monitor
FR2944456B1 (fr) 2009-04-16 2011-05-06 Inst Francais Du Petrole Procede de desulfuration d'un effluent gazeux comportant un dispositif d'analyse en ligne et de controle
CN101782514B (zh) * 2009-11-05 2011-09-28 胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司 硫化氢浓度激光在线监测装置
CN102269699B (zh) * 2011-07-25 2013-12-25 北京农业智能装备技术研究中心 禽舍硫化氢气体浓度检测方法
CN102539338B (zh) * 2011-12-30 2014-07-09 昆山和智电气设备有限公司 运用光声光谱进行变压器油中气体含量在线监测的系统
US8686364B1 (en) * 2012-09-17 2014-04-01 Jp3 Measurement, Llc Method and system for determining energy content and detecting contaminants in a fluid stream
CN103776799A (zh) * 2012-10-28 2014-05-07 天津奇谱光电技术有限公司 硫化氢气体传感设备
US9272254B2 (en) * 2013-03-15 2016-03-01 Reactor Resources, Llc Efficient in-situ catalyst sulfiding methods and systems
CN103454242B (zh) * 2013-09-27 2015-11-25 中安消技术有限公司 一种气体浓度测量方法及其系统
CN203595659U (zh) 2013-11-08 2014-05-14 山东昌邑石化有限公司 硫化氢浓度在线分析装置
CN104251836A (zh) * 2014-09-11 2014-12-31 中国石油化工股份有限公司 解吸气测定仪
FR3032035B1 (fr) 2015-01-27 2022-07-15 Arkema France Dispositif transportable de mesure en ligne de la concentration en sulfure d'hydrogene d'un effluent gazeux

Also Published As

Publication number Publication date
CA2971785A1 (fr) 2016-08-04
AU2018274950A1 (en) 2019-01-03
CA2971785C (fr) 2020-04-14
ES2944066T3 (es) 2023-06-19
LT3250905T (lt) 2023-08-10
DK3250905T3 (da) 2023-05-08
BR112017015478A2 (pt) 2018-01-30
SA517381939B1 (ar) 2022-06-13
HRP20230428T1 (hr) 2023-07-07
MX2017009099A (es) 2018-03-01
PT3250905T (pt) 2023-04-28
WO2016120277A1 (fr) 2016-08-04
AU2018274950B2 (en) 2020-02-27
HUE061817T2 (hu) 2023-08-28
EP3250905A1 (fr) 2017-12-06
KR20190083679A (ko) 2019-07-12
EP3250905B1 (fr) 2023-03-15
FI3250905T3 (fi) 2023-05-09
CN114112969A (zh) 2022-03-01
JP2021021738A (ja) 2021-02-18
KR102680358B1 (ko) 2024-07-02
KR102446471B1 (ko) 2022-09-22
FR3032035B1 (fr) 2022-07-15
KR20170105110A (ko) 2017-09-18
US20180003625A1 (en) 2018-01-04
FR3032035A1 (fr) 2016-07-29
MX387740B (es) 2025-03-18
EA201791707A1 (ru) 2017-11-30
US10156516B2 (en) 2018-12-18
JP7002942B2 (ja) 2022-01-20
KR20220130272A (ko) 2022-09-26
CN114112968A (zh) 2022-03-01
MY193673A (en) 2022-10-24
JP2018503107A (ja) 2018-02-01
CN107430069A (zh) 2017-12-01
BR112017015478B1 (pt) 2021-10-05
AU2016212135A1 (en) 2017-08-03
PL3250905T3 (pl) 2023-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RS64148B1 (sr) Prenosivi uređaj za linijsko merenje koncentracije vodoniksulfida u izlaznoj gasovitoj struji
da Silveira Petruci et al. Monitoring of hydrogen sulfide via substrate-integrated hollow waveguide mid-infrared sensors in real-time
JPH04338285A (ja) 苛性硫化物液の湿式酸化方法
Liu et al. Development and measurement of airborne oxygen sensor for aircraft inerting system based on TDLAS with pressure compensation and 2f/1f normalized method
KR20140006813A (ko) 원유 및 잔사유 중의 이황화수소의 함량을 측정하는 방법
DE102009017932B4 (de) Verfahren zur kontinuierlichen quantitativen Bestimmung einer oxidierbaren chemischen Verbindung in einem Untersuchungsmedium
EA043395B1 (ru) Переносное устройство для оперативного измерения концентрации сероводорода в выходящем газовом потоке
CN210571591U (zh) 一种用于含硫化物样气检测的装置
CN121185946A (zh) 一种催化剂预硫化的硫化氢分析系统
Gibson et al. Portable Analytical Chemistry
Vuori The Structure of Ammonia Detection System and Safe Handling of Ammonia in Marine Environment
CN116794177A (zh) 一种硫化氢检测设备
Kłos Removal of oxidable contaminations contained in submarine atmosphere
Bakhodirovna et al. CHEMICAL SENSOR FOR MONITORING FIRE-AND EXPLOSION-HAZARDOUS CONCENTRATIONS OF NATURAL GAS
Sriram Erratum to'Simulation-based estimates of safety distances for pipeline transportation of carbon dioxide'
Haydt et al. Determination of hydrogen sulfide and total sulfur in natural gas
Abu Hattab Development And Characterization Of A Portable Apparatus For Continuous Measurement Of Hydrogen Sulfide In Gas Streams
JP6188600B2 (ja) ガス分析装置およびガス分析方法
Oropeza An Evaluation Study Of The Effectiveness Of Using A Reaction-based Process For Hydrazine Waste Remediation
PACKAGE Environment news
Hennebert et al. Waste hazard property HP 12 (emission of toxic gas in contact with water or an acid): Proposition of method and first results
Shonnard¹ et al. Green Engineering-Integration of Green Chemistry, Pollution
Prinn Quantitative Analysis of Atmospheric OH by Active Titration