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VPH光譜儀在氣體成分監(jiān)控中的應(yīng)用
更新時(shí)間:2023-02-27瀏覽:1271次

石油或是天然氣的勘探開采過程中,我們經(jīng)常氣測錄井工作是非常重要的檢測手段??梢酝ㄟ^實(shí)時(shí)分析鉆井中的氣體成分和相關(guān)含量來分析油氣層的位置和儲(chǔ)量。氣相色譜法(GC)經(jīng)常用來監(jiān)測分析多成分的氣體,但是其在某些應(yīng)用場景也受到限制,例如快速的現(xiàn)場檢測,氣相色譜儀需要多種附屬設(shè)備,氣路結(jié)構(gòu)也比較復(fù)雜,操作過程繁瑣等問題。其次是氣相色譜法不能同時(shí)測量烷烴類和非烷烴類氣體。因此近些年來拉曼光譜技術(shù)還是被引入到這一應(yīng)用當(dāng)中,相較于氣相色譜法,拉曼光譜分析的有點(diǎn)有很多:


1, 拉曼光譜技術(shù)不需要繁瑣的管道,沒有高昂的造價(jià),也不用專門訓(xùn)練操作員,
2, 可以同時(shí)快速獲得烷烴類和非烷烴類氣體信息。
氣體錄井檢測中使用的拉曼光譜儀一般采用光通量較大的透射式光譜儀,主要實(shí)驗(yàn)過程如下所示:
 
圖1:在線氣體拉曼光譜儀簡圖
圖2:透射式光柵光譜儀結(jié)構(gòu)簡圖


上圖中532nm 激光經(jīng)過望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),由分束片反射后聚焦進(jìn)入采樣腔,拉曼信號(hào)經(jīng)由收集光路進(jìn)入光譜儀。進(jìn)氣和出氣管道都接有溫度傳感器和氣流閥門,可以實(shí)時(shí)監(jiān)控檢測腔內(nèi)氣體溫度和控制待測氣體的流速。一般這類應(yīng)用光譜儀的選取主要是選用透射式光柵光譜儀,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如下:

該類光譜儀的特點(diǎn)是:1,相較于反射式光柵其通光量明顯由于前者,2,一次檢測范圍也比較寬。例如用1800L/mm 的透射式光柵,譜儀后面接上感光面約有30mm 寬的相機(jī),一次拍攝的范圍可以到4200cm-1 以上,且分辨率可以在10cm-1 以內(nèi)。每種氣體都有自己的拉曼峰,這樣的指紋特性,可以幫助我們分析從低波數(shù)(幾百波數(shù))到四千多波數(shù)大跨度范圍同時(shí)監(jiān)控。
在錄井分析時(shí),混合氣體的拉曼光譜會(huì)比較復(fù)雜,常會(huì)有許多重疊峰出現(xiàn)。因此科學(xué)家開發(fā)出新的計(jì)量分析方法,可以解卷積疊加的光譜并且可以忽略背景和基質(zhì)效應(yīng)。其中有一種方法叫data driven Raman spectroscopy(DDRS)。此方法是偏*小二乘法分析(PLS)的一種應(yīng)用。在拉曼光譜分析中,它不是基于匹配單個(gè)峰來分析光譜,而是可以在復(fù)雜多組分的混合氣體中,幫助分離出針
對(duì)相關(guān)組分*有用,*相關(guān)的拉曼光譜來分析。因此這種方法不僅能夠定性判斷氣體組成,也可以進(jìn)一步做定量分析,使得錄井勘探更加有效率。

圖3:不同濃度下的多種烴類氣體混合物的拉曼光譜(摘自[1])


卓立漢光近年來也開發(fā)出一款基于透射式光柵的光譜儀,VPH 系列光譜儀。
圖4:VPH 光譜儀
主要技術(shù)特點(diǎn):
1,超高的光通量
極小的F 數(shù):F/2.3
強(qiáng)大的光纖耦合能力:能夠100%收集NA0.22 光纖導(dǎo)入的光信號(hào)
2,超高的光收集效率
高透射VPH 光柵保證了高衍射效率,增透鍍膜透鏡確保了*大的通光效率,從而實(shí)現(xiàn)了可見或近紅外*大的通光量
3,極低的雜散光
VPH 光柵--平滑的衍射效率曲線所造就的極低的雜散光
4,幾乎完mei的光譜成像質(zhì)量
5,緊湊堅(jiān)固的設(shè)計(jì)
所有部件作為一個(gè)整體模塊進(jìn)行預(yù)調(diào)校,光路穩(wěn)定,不會(huì)受到運(yùn)輸過程中的碰撞影響
6,高光譜分辨率
型號(hào)Omni-iSpecT532A1,5cm-1@585nm,50um 狹縫
型號(hào)Omni-iSpecT785A1,3cm-1@912nm,50um 狹縫
Reference:
1. Xi Han a, Zhi-xuan Huang, Xiao-dong Chen, Qi-feng Li,Ke-xin Xu, Da Chen, Fuel, 207, 143 (2017).
2. KONG Andong,YANG Dewang,GUO Jinjia,WU Lulu,YAN Aoshuang,ZHOU Faju,WAN Yaqi,Optics
and Precision Engineering,30(10),1151(2022))


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