[go: up one dir, main page]

SU1383260A1 - Способ обнаружени нефти на акватори х - Google Patents

Способ обнаружени нефти на акватори х Download PDF

Info

Publication number
SU1383260A1
SU1383260A1 SU864130707A SU4130707A SU1383260A1 SU 1383260 A1 SU1383260 A1 SU 1383260A1 SU 864130707 A SU864130707 A SU 864130707A SU 4130707 A SU4130707 A SU 4130707A SU 1383260 A1 SU1383260 A1 SU 1383260A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
oil
synchronous
intensity
minimum
wavelength
Prior art date
Application number
SU864130707A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Бабиченко
Александр Элиокимович Дудельзак
Лариса Вениаминовна Порывкина
Карл Юлиусович Саар
Original Assignee
Специальное Конструкторское Бюро Ан Эсср
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 Специальное Конструкторское Бюро Ан Эсср filed Critical Специальное Конструкторское Бюро Ан Эсср
Priority to SU864130707A priority Critical patent/SU1383260A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1383260A1 publication Critical patent/SU1383260A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к дистанционным флюоресцентным методам анализа и может быть использовано при поисках Нефт ных месторождений и меропри ти х по контролю и охране окружающей среды. Цель изобретени  - повышение надежности обнаругженн  нефти на акватори х путем снижени  помех, обусловленных с ингенетичной органикой . Исследуемый объект возбз ждают последовательно на различных длинах волн в области оптического поглощени  нефти. Синхронно с возбуждением измер ют интенсивность флуоресценции исследуемого объекта на различных длинах волн при различных значени х спектрального сдвига по длине волны относительно длины волны возбуждени . Затем измер ют полуширины соответствующих синхронных полос и получают зависимости положений максимума интенсивности и минимума полуширины синхронной полосы от величины спектрального сдвига. О наличии нефти в исследуемом объекте суд т по несовпадению положений упом нутых максимума и минимума. 1 ил. а iS (Л

Description

Изобретение относитс  к области дистанционных флуоресцентных методов анализа и может быть использовано при поисках нефт ных месторождений и Б меропри ти х по контролю и охране окружающей среды.
Цель изобретени  - повышение надежности способа путем снижени  помех , обусловленных сингенетичной органикой.
На чертеже представлены графики зависимостей.
Интенсивность 1 и полуширина 2 синхронной полосы завис т от величи- ны спектрального сдвига и Л дл  морской воды без нефти (положение максимума кривой 1 и минимума кривой 2 .в шкале спектрального сдвига л А совпадают), Графики 3 и 4 даны дл  морской воды с примесью белорусской сырой нефти (плотность 0,8559).
Способ реализуетс  следующим образом .
С помощью источника света с не- - прерывным спектром излучени  через монохроматор (монохроматор с газоразр дной лампой, лазерный монохроматор и т.п.) возбуждают исследуемый объект (нефть на акватори х или в водных смес х) с предполагаемым соре флуоресценции объекта при различных фиксированных, значени х л-х, стро т графики зависимости интенсивности (1 и 3) и полуширины (2 и 4) синхронного сигнала от спектрального сдвига ATI и сопоставл ют относительное положение максимума интенсивности и минимума полуширины синхронной линии в шкале сдвигов л i.
Суждение о наличии нефти в объекте основывают на несовпадении упом нутых максимума и минимума, а при совпадении максимума и минимума дела- дат вывод об отсутствии нефти в объекте .
10
15
держанием нефти не менее I
ррт

Claims (1)

  1. Формула изобрете ни  
    20 Способ обнаружени  нефти на аква- тори х, включающий возбуждение объекта последовательно на различных длинах волн в области оптического поглощени  нефтей, синхронное с воз25 буждением измерение интенсивности флуоресценции объекта на различных длинах волн и суждение по полученным данным о наличии нефти на акватории, отличающийс  тем, что,
    30 с целью повьш1ени  надежности способа путем снижени  помех, обусловлен- после- ных сингенетичной органикой, синхронное с возбуждением измерение интенсивности флуоресценции объекта проводовательно на длинах волн Q в области .оптического поглощени  нефтей. Синхронно с возбуждением исследуемо- . ..д т при различных значени х спект- го объекта регистрируют флуоресцен- рального сдвига по длине волны отно- цию объекта на длинах волн Л й Л сительно длины волны возбуждени , с помощью второго монохроматора с фо- измер ют полуширины соответствующих тозлектронным умножителем с опреде40
    ленной последовательностью фиксированных сдвигов иг между показани ми в длинах волн монохроматоров возбуждени  и регистрации. Из полученных данных определ ют интенсивность и полуширину синхронной линии в спектсинхронных полос, получают зависимое ти интенсивности и полуширины синхронной полосы от величины спектрального сдвига, а о наличии нефти в объекте суд т по несовпадению положений максимума и минимума указанных зависимостей .
    32602
    ре флуоресценции объекта при различных фиксированных, значени х л-х, стро т графики зависимости интенсивности (1 и 3) и полуширины (2 и 4) синхронного сигнала от спектрального сдвига ATI и сопоставл ют относительное положение максимума интенсивности и минимума полуширины синхронной линии в шкале сдвигов л i.
    Суждение о наличии нефти в объекте основывают на несовпадении упом нутых максимума и минимума, а при совпадении максимума и минимума дела- дат вывод об отсутствии нефти в объекте .
    10
    15
    д т при различных значени х спект- рального сдвига по длине волны отно- сительно длины волны возбуждени , измер ют полуширины соответствующих
    синхронных полос, получают зависимоети интенсивности и полуширины синхронной полосы от величины спектрального сдвига, а о наличии нефти в объекте суд т по несовпадению положений максимума и минимума указанных зависимостей .
    717 60
    50
    t 30
    «0
    I
    и
    im
    т
    Ш I
    20 I
    20
    20 30 W SO SO 70 Спектральный cdSuz J/, MM
    Ю
SU864130707A 1986-10-08 1986-10-08 Способ обнаружени нефти на акватори х SU1383260A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864130707A SU1383260A1 (ru) 1986-10-08 1986-10-08 Способ обнаружени нефти на акватори х

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864130707A SU1383260A1 (ru) 1986-10-08 1986-10-08 Способ обнаружени нефти на акватори х

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1383260A1 true SU1383260A1 (ru) 1988-03-23

Family

ID=21261480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864130707A SU1383260A1 (ru) 1986-10-08 1986-10-08 Способ обнаружени нефти на акватори х

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1383260A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997049893A1 (fr) * 1996-06-27 1997-12-31 Alexandr Petrovich Linetsky Procede permettant d'accroitre la quantite d'extraction de petrole et de gaz, ainsi que de forer et de gerer les couches productrices de gisements

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Алексеева Г.А., Теплицка Т.А. Спектрофлуориметрические методы анализа ароматических углеводородов в природных и техногенных средах. - Гидрометеоиздат, 1981. Tuan Va-Dinh, Multicomponent Analysis by Synchronous Luminescence Soectrometry. - Anal. Chem., 50, № 3, 1978, p. 396-40 l. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997049893A1 (fr) * 1996-06-27 1997-12-31 Alexandr Petrovich Linetsky Procede permettant d'accroitre la quantite d'extraction de petrole et de gaz, ainsi que de forer et de gerer les couches productrices de gisements

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102753959B (zh) 如用于天然水生环境的光谱和时间激光荧光分析
US6207961B1 (en) Loss compensation using digital-signal processing in fiber-optic fluorescence sensors
SU1383260A1 (ru) Способ обнаружени нефти на акватори х
Fuchs Separating the fluorescence and reflectance components of coral spectra
Andre et al. Quantitative studies of the synchronous excitation method in spectrofluorimetry: application to tracer concentration measurements in hydrology
Filippova et al. New possibilities of laser fluorescence spectroscopy for diagnostics of petroleum hydrocarbons in natural water
RU108844U1 (ru) Лазерный флуориметр
Poryvkina et al. Spectral variability of humus substance in marine ecosystems
Olson et al. Sensitization of photoreactions in Eimhjellen's Rhodopseudomonas by a pigment absorbing at 830 mμ
SU1755129A1 (ru) Способ диагностики нефт ных загр знений на акватори х
Mittenzwey et al. Fluorescence and Reflectance for the in‐situ Determination of Some Quality Parameters of Surface Waters
Bukin et al. Change in laser-induced fluorescence spectra of sea water during degradation of dissolved organic matter
Valat et al. Application of time‐resolved fluorometry to the resolution of porphyrin‐photoproduct mixtures
Rohde et al. Detection and identification of hydrocarbons in marine waters using time-resolved laser-fluorescence: Set-up and first results of a new submersible sensor
Prakash et al. White light excitation fluorescence (WLEF) Part I. Exploring the use in analytical fluorimetry
Bräunlich et al. Detection of pollutants in water by raman spectroscopy
Krause et al. Development of a shipboard lidar: technical layout and first results
Gamayunov et al. A water monitoring system with a submersible module
Barbini et al. ENEA fluorosensor system used in monitoring the Adriatic Sea
SU1057820A1 (ru) Способ измерени атомной флуоресценции
Rostampour et al. Quantitative techniques to discriminate petroleum oils using LED-induced fluorescence
Salgado et al. Determination of inorganic multicomponent at ng/ml level by use of synchronous scanning spectrofluorimetry
CN110879217B (zh) 光学测量系统和包括所述光学测量系统的方法
Roubani-Kalantzopoulou et al. Qualitative determination of organic pollutants in an aquatic environment by laser-induced fluorescence combined with optical fibers
RU2115913C1 (ru) Способ спектрофлуоресцентного анализа замороженных растворов