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肖钦羡. X射线输油管原油含水率监测仪[J]. Nuclear Physics Review, 1984, 1(2): 38-38. doi: 10.11804/NuclPhysRev.01.02.038
Citation: 肖钦羡. X射线输油管原油含水率监测仪[J]. Nuclear Physics Review, 1984, 1(2): 38-38. doi: 10.11804/NuclPhysRev.01.02.038

X射线输油管原油含水率监测仪

doi: 10.11804/NuclPhysRev.01.02.038
  • Received Date: 1900-01-01
  • Rev Recd Date: 1900-01-01
  • Publish Date: 1984-06-15
  • 油田输油管道内流过的原油含水率变化情况,长期以来是靠取样蒸馏法取得,费时费工,难于及时掌握管道内原油含水率变化情况。使用XSH—G 原油含水率监测仪后,便能及时了解管道内含水率的瞬时值。中国科学院兰州近代物理研究所,根据水和原油对低能X 射线的吸收系数差别较大的原理;用~(109)Cd 的22keV X 射线透射输油管道两侧。然后用薄碘化钠晶体加光电倍增管作探头组成的X 射线谱仪记录并打印出透过管道后的X 射线的计数率N。则含水率η可用以下公式计算。
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通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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X射线输油管原油含水率监测仪

doi: 10.11804/NuclPhysRev.01.02.038

Abstract: 油田输油管道内流过的原油含水率变化情况,长期以来是靠取样蒸馏法取得,费时费工,难于及时掌握管道内原油含水率变化情况。使用XSH—G 原油含水率监测仪后,便能及时了解管道内含水率的瞬时值。中国科学院兰州近代物理研究所,根据水和原油对低能X 射线的吸收系数差别较大的原理;用~(109)Cd 的22keV X 射线透射输油管道两侧。然后用薄碘化钠晶体加光电倍增管作探头组成的X 射线谱仪记录并打印出透过管道后的X 射线的计数率N。则含水率η可用以下公式计算。

肖钦羡. X射线输油管原油含水率监测仪[J]. Nuclear Physics Review, 1984, 1(2): 38-38. doi: 10.11804/NuclPhysRev.01.02.038
Citation: 肖钦羡. X射线输油管原油含水率监测仪[J]. Nuclear Physics Review, 1984, 1(2): 38-38. doi: 10.11804/NuclPhysRev.01.02.038

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