FI114339B - Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi Download PDF

Info

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
Application number
FI20011040A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20011040A (fi
FI20011040A0 (fi
Inventor
Lars Stormbom
Matti Lyyra
Jukka Leppaenen
Original Assignee
Vaisala Oyj
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 Vaisala Oyj filed Critical Vaisala Oyj
Priority to FI20011040A priority Critical patent/FI114339B/fi
Publication of FI20011040A0 publication Critical patent/FI20011040A0/fi
Priority to JP2002589777A priority patent/JP4503926B2/ja
Priority to PCT/FI2002/000417 priority patent/WO2002093147A1/fi
Priority to US10/477,557 priority patent/US7036356B2/en
Priority to EP02722327A priority patent/EP1393050A1/en
Publication of FI20011040A publication Critical patent/FI20011040A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI114339B publication Critical patent/FI114339B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/56Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content
    • 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
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/2835Specific substances contained in the oils or fuels
    • G01N33/2847Water 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
FI20011040A 2001-05-16 2001-05-16 Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi FI114339B (fi)

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
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
PCT/FI2002/000417 WO2002093147A1 (fi) 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
EP02722327A EP1393050A1 (en) 2001-05-16 2002-05-15 Method and apparatus for defining water content of a liquid.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20011040 2001-05-16
FI20011040A FI114339B (fi) 2001-05-16 2001-05-16 Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
WO2019187106A1 (ja) * 2018-03-30 2019-10-03 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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Also Published As

Publication number Publication date
JP4503926B2 (ja) 2010-07-14
WO2002093147A1 (fi) 2002-11-21
FI20011040A (fi) 2002-11-17
JP2004525383A (ja) 2004-08-19
EP1393050A1 (en) 2004-03-03
US7036356B2 (en) 2006-05-02
US20040154384A1 (en) 2004-08-12
FI20011040A0 (fi) 2001-05-16

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
US8881577B1 (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
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
AU2014351681B2 (en) Flowmeter for two-phase fluid with simultaneous or alternating measurement of the gas phase and the liquid phase
JPH05288737A (ja) ガスクロマトグラフ装置
Su et al. Diffusion coefficients and conductivities of alkylimidazolium tetrafluoroborates and hexafluorophosphates
Nishiumi et al. Diffusion of acetone in supercritical carbon dioxide
CN202255701U (zh) 一种多功能流动回路摩阻测试装置
KR20220065011A (ko) 석유 유체의 수함량을 측정하는 방법 및 장치
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
Ezan et al. Ice thickness measurement method for thermal energy storage unit
Bartle et al. Use of chromatographic retention measurements to obtain solubilities in a liquid or supercritical fluid mobile phase
RU2529455C1 (ru) Способ определения коэффициента теплового объемного расширения жидкости
NL2012126C2 (en) Flow measurement system and method for determining at least one property of a medium.
RU59832U1 (ru) Устройство для измерения теплофизических параметров
FI109378B (fi) Menetelmä ja laite paperin kartongin käsittelyssä käytettävän seoksen tai sen aineosan ominaisuuksien mittaamiseksi
dos Reis et al. On the measurement of the mass flow rate of horizontal two-phase flows in the proximity of the transition lines which separates two different flow patterns
RU59833U1 (ru) Устройство для измерения теплофизических величин
RU59831U1 (ru) Устройство для измерения тепловых величин
US5325066A (en) Density compensated pipeline monitor

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 114339

Country of ref document: FI

MM Patent lapsed