DE3327162C2 - - Google Patents
Info
- Publication number
- DE3327162C2 DE3327162C2 DE3327162A DE3327162A DE3327162C2 DE 3327162 C2 DE3327162 C2 DE 3327162C2 DE 3327162 A DE3327162 A DE 3327162A DE 3327162 A DE3327162 A DE 3327162A DE 3327162 C2 DE3327162 C2 DE 3327162C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- flowing liquid
- speed
- liquid
- pipeline
- flowing
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N23/00—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
- G01N23/02—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
- G01N23/06—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption
- G01N23/12—Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption the material being a flowing fluid or a flowing granular solid
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/66—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P5/00—Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
- G01P5/005—Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by using a jet directed into the fluid
- G01P5/006—Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by using a jet directed into the fluid the jet used is composed of ionised or radioactive particles
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Flußmeßvorrichtung und ein Verfahren zum
Messen der Flußgeschwindigkeit einer
Flüssigkeit unter Verwendung
des Mössbauer-Effekts. Es betrifft insbesondere eine Meßvorrichtung
und ein Verfahren zum Messen der Flußgeschwindigkeit
von von Kohle herstammenden
Flüssigkeiten, die durch eine Rohrleitung fließen.
Es besteht ein großer Bedarf nach Instrumenten zum kontinuierlichen
Messen der Flußgeschwindigkeit
von von Kohle herstammenden Flüssigkeiten im Kohleverflüssigungsverfahren.
Es ist bekannt, daß es radioaktive Isotope
von Kobalt, Eisen und anderen Elementen gibt, welche γ-Strahlen
einer solchen präzisen Wellenlänge emittieren, daß es möglich
ist, Doppler-Verschiebungen bei Geschwindigkeiten im
Zentimeter/Sekunde-Bereich zu messen. Eine allgemeine Beschreibung
des Mössbauer-Effekts und von Spektroskopiertechniken
wird gegeben in "An Introduction to Mossbauer Spectroscopy",
L. May, S. 1-44, Plenum Press, 1971. Die Verwendung von Mössbauer-
Spektroskopiertechniken zur Analyse von pyritischen Gehalten
bei Kohle und mit Kohle verwandten Proben, wie z. B.
Ascherückstände, werden in Fuel, 1978, Vol. 57, S. 592-603,
diskutiert. Eine weitere Information hinsichtlich der Verwendung
der Mössbauer-Spektroskopieanalyse findet sich in
"Analytical Methods for Coal and Coal Products", Vol. III,
Kapitel 50, Academic Press, 1979, und in "Mossbauer Spectroscopy
and Its Chemical Application", J. G. Stevens und
G. K. Shenoy, Advances in Chemistry Series 194, Kapitel 7-9,
American Chemical Society, 1981.
Es wurde nun überraschenderweise gefunden, daß derartige
Metallisotope zur Messung der Flußgeschwindigkeiten
von von Kohle herstammenden Flüssigkeiten,
die durch eine Rohrleitung fließen, herangezogen
werden können. Ein Meßsystem, das sich den Mössbauer-Effekt
zu Nutze macht, kann eine brauchbare Einrichtung vorsehen
zum Fernmessen der Flußgeschwindigkeiten
von von Kohle herstammenden Flüssigkeiten.
Durch die vorliegende Erfindung soll eine Flußmeßvorrichtung und ein Verfahren zum Messen
der Geschwindigkeit einer fließenden Flüssigkeit angegeben werden.
Dieses Problem wird mit den Maßnahmen des Anspruchs 1 bzw. 7
gelöst.
Während des Betriebes werden, wenn die Vorwärtsgeschwindigkeit
der oszillierenden γ-Strahlenquelle im wesentlichen mit
der Flußgeschwindigkeit der strömenden Flüssigkeit mit einem Gehalt an einem
γ-Strahlen absorbierenden Metallisotop übereinstimmt, die γ-Strahlen
durch die Metallpartikel in der fließenden Flüssigkeit
absorbiert, und diese Absorption wird durch einen γ-Strahlenzähler
überwacht. Das Signal von dem γ-Strahlendetektorbeschleunigungsmesser
wird verwendet zum Einschalten eines Zählmeßgerätes,
welches die Vorwärtsgeschwindigkeit der Strahlenquelle
überwacht. Somit wird, wenn immer die Geschwindigkeit der
oszillierenden Quelle mit der der fließenden Flüssigkeit übereinstimmt,
die Geschwindigkeit der oszillierenden Quelle durch
das Meßgerät angezeigt, wodurch die Flußgeschwindigkeit der in der Rohrleitung
fließenden Flüssigkeit gemessen wird. Metalle, die in
der fließenden Flüssigkeit enthalten sind und für welche diese
Erfindung verwendet werden kann, schließen Isotope von Eisen,
Nickel, Zink und Zinn ein, wobei Eisen gewöhnlich bevorzugt ist.
Aus der DE 27 26 977 A1 ist ein Verfahren zum Messen der
Lage, der linearen Fließgeschwindigkeit, des Durchsatzes
und des mit der Bohrlochachse eingeschlossenen Winkels
einer außerhalb der Verrohrung an einem Produktionsbohrloch
für Erdöl vorhandenen, unerwünschten Wasserströmung bekannt,
bei dem eine Bohrlochsonde von zum Enführen in das Bohrloch
geeigneten Abmessungen mit einer Quelle energiereicher
Neutronen, von denen wenigstens einige für Kernreaktoren
O¹⁶(n,p)N¹⁶ ausreichend hohe Energie aufweisen, und wenigstens
zwei in einem gegenseitigen Längsabstand und in einem
Abstand von der Neutronenquelle angeordneten γ-Strahlendetektoren
auf die Meßtiefe in das Bohrloch eingefahren
wird. Dann wird die Umgebung des Bohrlochs mit den von der
Neutronenquelle abgegebenen energiereichen Neutronen bestrahlt.
Vermittels der γ-Strahlendetektoren wird beim Zerfall
des instabilen Isotops N¹⁶ entstehende Gammastrahlung
entsprechend einem Anteil der außerhalb, d. h. hinter der
Verrohrung vorhandenen, unerwünschten Wasserströmung aufgefangen
und es werden entsprechende Zählsignale erzeugt.
Die Zählsignale beider Detektoren werden in wenigstens
zwei getrennte, von der verursachenden γ-Strahlungsenergie
abhängige Energiesignale aufgespalten und es wird ein das
Verhältnis der wenigstens zwei getrennten, energieabhängigen
Signale beider Detektoren darstellendes Verhältnissignal erzeugt.
Die Zählsignale beider Detektoren werden entsprechend
einer ersten vorbestimmten Beziehung zur Herleitung einer
Angabe über die lineare Fließgeschwindigkeit einer unerwünschten
Wasserströmung hinter der Verrohrung in einer
bevorzugten Richtung kombiniert. Aus den Verhältnissignalen
wird entsprechend einer zweiten vorbestimmten Beziehung
einer Angabe über die Radialabstände zwischen den in einem
gegenseitigen Längsabstand angeordnete γ-Strahlendetektoren
und der unerwünschten Wasserströmung hinter der Verrohrung
hergeleitet. Bei Angabe über die lineare Fließgeschwindigkeit
wird mit wenigstens einer Angabe über den Radialabstand
entsprechend einer dritten vorbestimmten Beziehung zur Herleitung
einer Angabe über den Durchsatz an unerwünschter Wasserströmung
hinter der Verrohrung kombiniert, und aus den
Angaben über die Radialabstände von den beiden Detektoren
wird ein Wert für den mit der Bohrlochachse eingeschlossenen
Winkel der Wasserströmung hergeleitet.
Die DE 37 19 348 offenbart ein Mössbauer-Spektrometer.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen
unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben.
Es zeigt
Fig. 1 eine schematische Darstellung der
Flußmeßvorrichtung
und des Verfahrens der vorliegenden
Erfindung.
Eine Flußmeßvorrichtung, wie allgemein in der Fig. 1 gezeigt,
wird zum kontinuierlichen Messen der Geschwindigkeit
einer fließenden Flüssigkeit verwendet, wie z. B. einer von Kohle herstammenden
Flüssigkeit, die in einer Rohrleitung fließt. Eine radioaktive
Metallisotopquelle 10, wie z. B. Kobalt-57 oder Eisen,
wird elektrisch durch das Material 11 abgeschirmt, mit Ausnahme
der Öffnung 13, welche gegen die Achse des Rohrleitungsteils
14 in einem Winkel α von etwa 15 bis 80° orientiert ist. Die Metallisotopquelle
10 wird durch eine geeignete, sich hin- und
herbewegende Antriebseinrichtung 16 oszilliert, wie z. B. eine Geschwindigkeitsmeßwandlereinrichtung,
derart, daß die maximale
Vorwärtsgeschwindigkeit der Quelle 10 die maximal zu
erwartende Flüssigkeitsflußgeschwindigkeitskomponente parallel zu dem
γ-Strahl übersteigt.
Die Achse der Bewegung der radioaktiven Quellenöffnung
13 sollte mit der Achse der fließenden
Flüssigkeit in der Rohrleitung 14 ausgerichtet und innerhalb
eines Abstandes von etwa 3 bis 15 cm angeordnet sein. Die
Geschwindigkeit der radioaktiven Quelle 10 wird kontinuierlich
durch eine Beschleunigungsmeßeinrichtung 18, die
in der Quelle 10 inkorporiert ist, und durch eine integrierende
elektrische Schaltung 20 überwacht. Die γ-Strahlen von der radioaktiven
Quelle 10 werden auf das Zentrum der Rohrleitung 14 fokussiert,
so daß die Flußrichtung der Flüssigkeit im allgemeinen längsgerichtet
ist und den Fluß geraderichtende Flügel in der Rohrleitung
gewöhnlich nicht erforderlich sind.
Das Geschwindigkeitssignal von der Beschleunigungsmeßeinrichtung
18 für die oszillierende γ-Strahlenquelle 10 wird in die
Zählerschaltung 20 zusammen mit einem Signal von dem
γ-Strahlenabsorptionsdetektor 22 eingegeben, der auf der gegenüberliegenden
Seite des Rohrleitungsteils 14 angeordnet ist und bei
24 radioaktiv von der radioaktiven Quelle 10 abgeschirmt ist.
Wenn die lineare Vorwärtsgeschwindigkeit der radioaktiven Quelle 10, die durch eine Antriebsgeschwindigkeitskontrolle 26 überwacht wird, im wesentlichen
mit der Geschwindigkeit der fließenden Flüssigkeit in
der Rohrleitung 14 übereinstimmt, werden die γ-Strahlen, die von der
Quelle 10 emittiert werden, durch ein Isotop in
den Eisenpartikeln 15 in der fließenden Flüssigkeit absorbiert, und eine
derartige Absorption wird durch den proportionalen Zähler 28
erfaßt. Ein geeigneter proportionaler Zähler 28 kann ein Gemisch
aus Krypton und Kohlendioxidgasen enthalten. Das Signal
von dem γ-Strahlendetektor 22 kann zum Einschalten
eines Zählers 28, der die Geschwindigkeit der Quelle
10 überwacht, und zum Anzeigen der gemessenen Geschwindigkeit
im Augenblick der Absorption auf einem Meßgerät 30 verwendet werden, wodurch
die Geschwindigkeit der fließenden Flüssigkeit in der Rohrleitung
angezeigt wird. Wenn das Material der Rohrleitung 14
eine bekannte Konzentration an Eisen enthält, kann das elektrische
Schaltungssystem so ausgelegt werden, daß feste Mengen
an Eisen von der Messungsablesung ausgeschlossen wird. Alternativ
kann der Teil 14a der Rohrleitung in der γ-Strahlendetektorzone,
das ist der Rohrleitungsteil umgeben vom Detektor 22,
aus einem Nicht-Eisenmaterial gemacht sein, wie z. B. Aluminium,
Berryllium oder Kupfer. Eine Beschreibung der Mössbauer-Komponenten
und -Schaltungsanordnung findet sich in "An Introduction
to Mossbauer Spectroscopy", L. May, Kapitel 1 und 2, Plenum
Press, 1981.
Der Bereich der Flußgeschwindigkeiten, für die die Flußmeßvorrichtung
dieser Erfindung einsetzbar ist, ist nur begrenzt durch die
Komponenten des Winkels zwischen der Bewegungsachse der radioaktiven
Quelle 10 und der Mittellinie der Rohrleitung 14 und die
praktische Beschleunigungsgrenze für die γ-Strahlenquelle 10
und überschreitet gewöhnlich nicht etwa 900 cm/sec
und ist vorzugsweise 60 bis 750 cm/sec. Die
fließende Flüssigkeit, deren Geschwindigkeit gemessen wird,
kann auch γ-Strahlen absorbierende Isotope von anderen Elementen
enthalten, wie z. B. Nickel, Zink und Zinn, die zum Messen
der Strömungsgeschwindigkeit von Flüssigkeiten mit einem
Gehalt an diesen Elementen eingesetzt werden, aber Eisen ist
gewöhnlich bevorzugt wegen seines bequemen Gebrauchs.
Dieses Meßverfahren bzw. die Meßvorrichtung kann in einem weiten Temperaturbereich
von fließenden Flüssigkeiten eingesetzt werden,
der nur begrenzt ist durch die γ-Strahlenabsorption der Metallisotopen
in der fließenden Flüssigkeit und das Material der Rohrleitung
14. Brauchbare Flüssigkeitstemperaturen liegen innerhalb
eines Bereiches von etwa 10 bis 540°C. Der
Druck der fließenden Flüssigkeit ist nur begrenzt durch die
Dicke der Rohrleitungswandung, die bis zu einer praktischen
Grenze einer Dicke von 1,5 cm ansteigen kann und
zusammen mit einem Rohrleitungsinnendurchmesser von etwa 5 cm
und der zulässigen Beanspruchung des Materials den
Arbeitsdruck der Rohrleitung bestimmt.
Claims (13)
1. Flußmeßvorrichtung zum Messen der Geschwindigkeit einer
fließenden Flüssigkeit, gekennzeichnet
durch
- a) eine Rohrleitung, durch welche die Flüssigkeit fließt, wobei die Flüssigkeit ein γ-Strahlen absorbierendes Metallisotop enthält,
- b) eine radioaktive Quelle für γ-Strahlen, die benachbart zu der Rohrleitung angeordnet ist, wobei die Strahlenquelle zu der Rohrleitung hin orientiert ist und in einer Richtung bei einem Winkel von etwa 15 bis etwa 80° oszilliert zu der in der Rohrleitung fließenden Flüssigkeit,
- c) ein γ-Strahlendetektor, der benachbart zu der Rohrleitung auf einer Seite, die der radioaktiven Quelle zum Aufspühren der Gegenwart eines in der fließenden Flüssigkeit enthaltenen Metallisotops gegenüberliegt, angeordnet ist, und
- d) eine elektrische Einrichtung zum Überwachen der Geschwindigkeit der oszillierenden γ-Strahlenquelle und der Metallteilchen in der in der Rohrleitung fließenden Flüssigkeit und dadurch Messung der Geschwindigkeit der fließenden Flüssigkeit.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Geschwindigkeit der γ-Strahlenquelle
durch eine darin eingebaute Beschleunigungseinrichtung
überwacht wird.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß der γ-Strahlendetektor ein proportionaler
Zähler ist, der von der γ-Strahlenquelle radioaktiv
abgeschirmt ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die oszillierende Bewegung der
γ-Strahlenquelle auf elektrischem Wege vorgesehen wird
durch eine Geschwindigkeitsmeßwandlereinrichtung.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die fließende Flüssigkeit eine
von Kohle herstammende Flüssigkeit ist, die Eisenverbindungen
enthält, wobei die Quelle Kobalt-57 ist und das
absorbierende Metall in der Kohleaufschlämmung Eisen ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die Rohrleitung, durch welche die
γ-Strahlen hindurchgeht, ein Nichteisenmaterial umfaßt.
7. Verfahren zum Messen der Geschwindigkeit einer fließenden
Flüssigkeit, die ein Metallisotop enthält, innerhalb einer
Rohrleitung unter Verwendung des Mössbauer-Effekts,
gekennzeichnet durch:
- a) Fließenlassen einer Flüssigkeit, die ein γ-Strahlen absorbierendes Metallisotop enthält, durch eine Rohrleitung,
- b) Bewegen einer γ-Strahlenquelle, ausgerichtet mit der Rohrleitung in sich hin- und herbewegender Bewegung in einer zu der Rohrleitung gewinkelten Richtung und bei einer Vorwärtsgeschwindigkeit von wenigstens gleich zu der der fließenden Flüssigkeit und verursachend das Metallisotop in der fließenden Flüssigkeit, die γ-Strahlen teilweise zu absorbieren,
- c) Überwachen der Vorwärtsgeschwindigkeit der γ-Strahlenquelle unter Verwendung einer Beschleunigungsmeßeinrichtung,
- d) Überwachen der fließenden Flüssigkeit in dem Rohrleitungsteil mit einem γ-Strahlendetektor zum Aufspühren von Metallisotope enthaltenden Partikeln der fließenden Flüssigkeit und
- e) Bestimmen, mit Hilfe des Beschleunigungsmessers, die Vorwärtsgeschwindigkeit der Strahlenquelle zu der Zeit, wenn die Metallpartikel in der fließenden Flüssigkeit die γ-Strahlen absorbieren, wobei die Geschwindigkeit der Strahlenquelle im wesentlichen dieselbe Geschwindigkeit ist, wie die fließende Flüssigkeit in dem Rohrleitungsteil.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die maximale lineare Vorwärtsgeschwindigkeit
der Strahlenquelle die Geschwindigkeit der
fließenden Flüssigkeit übersteigt.
9. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die Geschwindigkeit der fließenden
Flüssigkeit etwa 900 cm/sec nicht übersteigt.
10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die Temperaturen der fließenden
Flüssigkeit 10 bis 540°C betragen.
11. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß das Metallisotop der fließenden
Flüssigkeit Eisenverbindungen sind.
12. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die fließende Flüssigkeit eine
von Kohle herstammende Flüssigkeit ist.
13. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die γ-Strahlenquelle in einer
gewinkelten Richtung von 15 bis 80° zur Rohrleitung
bewegt wird.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3348454A DE3348454C2 (de) | 1983-07-28 | 1983-07-28 | Meßvorrichtung und Meßverfahren zum Messen der Aschekonzentration in einer fließenden Flüssigkeit |
DE19833327162 DE3327162A1 (de) | 1983-07-28 | 1983-07-28 | Fluessigkeitsfluss- und aschekonzentrationsmessvorrichtung unter verwendung des mossbauer-effekts |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19833327162 DE3327162A1 (de) | 1983-07-28 | 1983-07-28 | Fluessigkeitsfluss- und aschekonzentrationsmessvorrichtung unter verwendung des mossbauer-effekts |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3327162A1 DE3327162A1 (de) | 1985-02-07 |
DE3327162C2 true DE3327162C2 (de) | 1993-04-01 |
Family
ID=6205097
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE3348454A Expired - Fee Related DE3348454C2 (de) | 1983-07-28 | 1983-07-28 | Meßvorrichtung und Meßverfahren zum Messen der Aschekonzentration in einer fließenden Flüssigkeit |
DE19833327162 Granted DE3327162A1 (de) | 1983-07-28 | 1983-07-28 | Fluessigkeitsfluss- und aschekonzentrationsmessvorrichtung unter verwendung des mossbauer-effekts |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE3348454A Expired - Fee Related DE3348454C2 (de) | 1983-07-28 | 1983-07-28 | Meßvorrichtung und Meßverfahren zum Messen der Aschekonzentration in einer fließenden Flüssigkeit |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (2) | DE3348454C2 (de) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110794169B (zh) * | 2019-10-10 | 2021-09-10 | 沈阳化工大学 | 一种仿海底洋流实验中水流动状况智能监控系统 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA931668A (en) | 1970-05-06 | 1973-08-07 | D. Sowerby Brian | Applications of nuclear resonance fluorescence of gamma rays to elemental analysis |
US3767683A (en) | 1971-08-30 | 1973-10-23 | Searle & Co | 2-((estra-1,3,5-(10)-trien-2-yl)thio)-2-methyl-propionic acid derivatives |
US4071757A (en) * | 1976-06-21 | 1978-01-31 | Texaco Inc. | Detection of behind casing water flow at an angle to the axis of a well borehole |
GB2069688B (en) | 1980-02-15 | 1983-10-26 | Coal Industry Patents Ltd | Assessing the concentration of mineral matter in coal-derived liquids |
GB2205395A (en) * | 1987-06-02 | 1988-12-07 | Nt Ob Akademii Nauk Sssr | Mössbauer spectrometer |
-
1983
- 1983-07-28 DE DE3348454A patent/DE3348454C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1983-07-28 DE DE19833327162 patent/DE3327162A1/de active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3348454C2 (de) | 1994-03-17 |
DE3327162A1 (de) | 1985-02-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102005056385B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Sicherheitserkennung von Flüssigkeiten | |
DE69633767T2 (de) | Verfahren zur Röntgenstrahl-Fluoreszenzanalyse einer Lösung | |
DE3009835A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der eigenschaften eines segmentierten fluids, ohne in das fluid einzudringen | |
DE2329105A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur messung von konzentrationen in einem material, insbesondere einem erz | |
DE2817018A1 (de) | Vorrichtung zur messung der dichte einer ein- oder mehrphasenstroemung | |
DE3337768A1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur bestimmung des wasserstoffgehaltes einer substanz | |
DE1296829B (de) | Verfahren und Vorrichtungen zur Bestimmung des Gehaltes einer Probe an schweren Elementen durch Messung ihrer optisch angeregten K alfa- oder K beta-Roentgenfluoreszenzlinien | |
DE3107327A1 (de) | "verfahren und vorrichtung zur bestimmung des salz- und des schwefelgehalts einer fluessigkeit" | |
DE69123337T2 (de) | Vorrichtung zur messung des gehaltes von verschiedenen schüttgutkomponenten mit pulsierender neutronenstrahlung und verfahren zur bestimmung des gehaltes mit dieser vorrichtung | |
DE2122214A1 (de) | Verfahren zur quantitativen Messung der Konzentration einzelner Elemente, sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens | |
DE69112598T2 (de) | Messung des Wasserinhalts eines Schlammes. | |
DE3327162C2 (de) | ||
DE3835629A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur dichtemessung mittels positronenstreuung und annihilation | |
DE69108678T2 (de) | System zur messung von feuchtigkeit und dichte. | |
DE1798241A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der mittleren Groesse von Feststoffteilchen in einem Fluidum | |
DE1236831B (de) | Verfahren und Einrichtung zur Bestimmung von in geringen Mengen bis Spuren in Metallkoerpern oder in Schmelzen befindlichen Elementen | |
DE1523055A1 (de) | Geraet zum Messen von radioaktivem Fluss | |
DE19711124A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung künstlicher Gammastrahlung | |
US4491955A (en) | Fluid flow and ash concentration meter system using Mossbauer effect | |
DE2247745A1 (de) | Verfahren zur feststellung rascher dichteschwankungen von kernreaktorkuehlmitteln | |
DE102007029778A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum qualitativen und/oder quantitativen Nachweis von chemischen Elementen in Bodenproben | |
DE2214557A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung für die kontinuierliche Analyse der Zusammensetzung von strömenden Aufschlämmungen oder anderen Flüssigkeiten | |
DE3307439C2 (de) | ||
DE2915472A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur kontinuierlichen massendickenmessung an extrudierten kunststoff-profilen | |
GB2144214A (en) | Fluid velocity and metal concentration meter system and method using mossbauer effect |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: HRI, INC., LAWRENCEVILLE, N.J., US |
|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8125 | Change of the main classification |
Ipc: G01F 1/704 |
|
8120 | Willingness to grant licences paragraph 23 | ||
Q171 | Divided out to: |
Ref country code: DE Ref document number: 3348454 |
|
AH | Division in |
Ref country code: DE Ref document number: 3348454 Format of ref document f/p: P |
|
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
AH | Division in |
Ref country code: DE Ref document number: 3348454 Format of ref document f/p: P |
|
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |