Методика измерения минерализации водных растворов в трубопроводных потоках
https://doi.org/10.18303/2619-1563-2023-1-4
Аннотация
Представлено описание аппаратурно-программного комплекса, разработанного и изготовленного для оперативной оценки концентрации растворенного вещества в водном потоке на нижней поверхности металлических труб в различных технологических линиях без отбора проб. В Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука были изучены зависимости электропроводности водных растворов от температуры в специфических условиях – электропроводящей ячейке. Выполнены физические эксперименты с использованием растворов разной минерализации (от 0.5 до 300 г/л), в измерительной ячейке из стали малого объема (8.14 см3). Выполнено математическое моделирование оценки минерализации растворов.
Ключевые слова
Об авторах
А. К. МанштейнИнститут нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Россия
Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории электромагнитных полей Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: электрометрические измерения и разработка электроразведочной аппаратуры
П. А. Соколов
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Новосибирский государственный технический университет
630073, Новосибирск, просп. К. Маркса, 20
Россия
Магистрант Новосибирского государственного технического университета, инженер лаборатории электромагнитных полей Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: автоматизация обработки данных и изучение методов подавления электромагнитных помех.
Список литературы
1. Гак Е.З. Магнитные поля и водные электролиты – в природе, научных исследованиях, технологиях. – СПб.: Элмор, 2013. – 536 с.
2. ГОСТ 27384-2002. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств; Введ. с 1 января 2004 г. – М.: Стандартинформ, 2010. – 15 с.
3. ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99). Электрооборудование взрывозащищенное; Введ. с 9 декабря 1999 г. – М.: Стандартинформ, 2008. – 120 с.
4. Методические указания по применению кондуктометрического контроля для ведения водного режима электростанций МУ 34-70-114-85. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1986. – 37с.
5. Сваровская Н.А., Колесников И.М., Винокуров В.А. Электрохимия растворов электролитов. Часть I. Электропроводность: Учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. – 66 с.
6. Селютин А.Д. Аппроксимация полиномов n степени методом наименьших квадратов // Молодой ученый. – 2018. – № 16 (202). – С. 91–96.
7. Ellis D.V., Singer J.M. Well logging for Earth scientists. – Springer, 2013. – 692 p.
Рецензия
Для цитирования:
Манштейн А.К., Соколов П.А. Методика измерения минерализации водных растворов в трубопроводных потоках. Геофизические технологии. 2023;(1):4-12. https://doi.org/10.18303/2619-1563-2023-1-4
For citation:
Manstein A.K., Sokolov P.A. Method for measuring the mineralization of aqueous solutions in pipeline flows. Russian Journal of Geophysical Technologies. 2023;(1):4-12. (In Russ.) https://doi.org/10.18303/2619-1563-2023-1-4