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石油或是天然氣的勘探開采過(guò)程中,我們經(jīng)常氣測(cè)錄井工作是非常重要的檢測(cè)手段??梢酝ㄟ^(guò)實(shí)時(shí)分析鉆井中的氣體成分和相關(guān)含量來(lái)分析油氣層的位置和儲(chǔ)量。氣相色譜法(GC)經(jīng)常用來(lái)監(jiān)測(cè)分析多成分的氣體,但是其在某些應(yīng)用場(chǎng)景也受到限制,例如快速的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),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(guò)程繁瑣等問(wèn)題。其次是氣相色譜法不能同時(shí)測(cè)量烷烴類和非烷烴類氣體。因此近些年來(lái)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(méi)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(cè)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(guò)程如下所示:
 
圖1:在線氣體拉曼光譜儀簡(jiǎn)圖
圖2:透射式光柵光譜儀結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
上圖中532nm 激光經(jīng)過(guò)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(cè)腔內(nèi)氣體溫度和控制待測(cè)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(cè)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(lái)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(lái)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(lái)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
完美的光纖耦合能力: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,幾乎完美的光譜成像質(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(guò)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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