Способ определения плотности жидких сред и устройство для его осуществления

 

Изобретение касается измерения плотности жидких двухкомпонентных сред радиоизотопным методом. Целью изобретения является повьшение точности определения плотности путем обеспечения максимальной чувствительности во всем диапазоне изменения плотности среды. Измерение интенсивности излучения N производят при переменной толщине слоя жидкости d перемещением источника излучения или детектора. Находят такую толщину слоя, при которой произведение dN максимально, что соответствует максимуму чувствительности схемы измерения , после чего по градуировочным кривым определяют искомую величину. Устройство для осуществления способа содержит реверсивный привод перемещения источника излучения или детектора , погруженных в исследуемую жидкую среду, счетно-решающий блок и аналоговую схему, обеспечивающую автоматический выбор расстояния между источником и детектором, при котором чувствительность измерения максимальна , что повышает точность определения плотности. 2 с.п. ф-лы, 2 ил. (О (Л со |Х СП S

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) (5D 4 G 01 N 9/24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А STOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4126402/31-25 (22) 25.07.86 (46) 23.04.88. Бюл. У 15 (71) Хозрасчетное специализированное конструкторское бюро радиационной техники с опытным заводом Института ядерной физики АН УЗССР (72) Э.А. Запаров, И.А. Каримов, В.В. Лысых, В.Д, Петренко и Т,Х.Имамов (53) 531.756(088.8) (56) Филиппов Е.М. Ядерная геофизика, т. 1. Новосибирск: Наука, СО АН СССР, 1973, с. 351.

Там же, с. 339. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ

ЖИДКИХ СРЕД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение касается измерения плотности жидких двухкомпонентных сред радиоизотопным методом. Целью изобретения является повьппение точности определения плотности путем обеспечения максимальной чувствительности во всем диапазоне изменения плотности среды. Измерение интенсивности излучения (1 производят при переменной толщине слоя жидкости d перемещением источника излучения или детектора. Находят такую толщину слоя, при которой произведение dN максимально, что соответствует максимуму чувствительности схемы измерения, после чего по градуировочным кривым определяют искомую величину.

Устройство для осуществления способа содержит реверсивный привод перемещения источника излучения или детектора, погруженных в исследуемую жидкую среду, счетно-решающий блок и аналоговую схему, обеспечивающую автоматический выбор расстояния между источником и детектором, при котором чувствительность измерения максимальна, что повышает точность определения плотности. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.

1390529

Изобретение относится к измерительной технике, н частности к измерению плотности двухкомпонентных смесей жидкости и диспергированным или растворенным в ней тяжелым элементам по степени поглощения исследуемой смесью гамма-излучения, и может быть применено в химической, горнодобывающей, нефтяной и других отраслях f промышленности.

Целью изобретения является повышение точности определения плотности жидких сред путем обеспечения максимальной чувствительности схемы измерения интенсивности прошедшего через слой исследуемой жидкости гамма-излучения во всем диапазоне изменения плотности.

Интенсивность излучения N, прошед- 20 шего через слой исследуемого вещества толщиной d, плотностью p, определяется выражением

= N „exp(-1Ч pd), (1) где N — интенсивность излучения ис- 25 о точника; (ч — массовый коэффициент поглощения излучения исследуемого материала.

Чувствительность измерений можно определить как

$ =д Х/gp= -p dN exp(-gtpd) = +dN.

Таким образом, чувствительность измерений пропорциональна произведению толщины исследуемого слоя на интенсивность прошедшего через него излучения и dåN (3)

При изменении толщины слоя эта величина имеет максимум при

d S od = -М Ы,ex1 (pd) +

+ (— 1чdN ехр(-plpd) (-1чр)

-/"Иpexp(-ppd) (1-pPd) = О, 1-PPd = О, d = 1/рр, (4)

Сущность способа заключается в

45 следующем.

Изменяя толщину d слоя жидкости между источником гамма-излучения и детектором, перемещая либо детектор, либо источник, измеряют интенсивность 50 прошедшего через слой излучения N и вычисляют произведение Nd. Находят толщину d, при которой произведение

Nd максимально, а следовательно, обеспечивается максимум чувствительности измерения. При этом значении

d по градуировочным кривым определяют плотность жидкой среды.

При известных значениях плотностей жидкой матрицы и Лиспергированном в ней элементе по найденному значению средней плотности смеси определяют концентрацию элемента в жидкой среде, На фиг. 1 схематично изображено устройство для реализации способа, обеспечивающее автоматический выбор расстояния между источником и детектором, соответствующего максимальной чувствительности измерения плотности исследуемой жидкости среды; на фиг.2- временная диаграмма распределения фаз.

Устройство содержит детектор 1 и источник 2 гамма-излучения, помещенные в сосуд 3 с жидкой средой 4.

Источник 2 излучения связан через редуктор 5 с реверсивным приводом 6 (например, электродвигателем). С приводом 6 соединен датчик 7 перемещения. Детектор 1 связан электрически со схемой 8 измерения интенсивности излучения (интенсиметром). Выход схемы 8 измерения соединен с первым входом схемы 9 умножения. Второй вход схемы 9 умножения соединен с выходом датчика 7 перемещения через масштабирующий усилитель 10. Один из выходов схемы 9 умножения соединен с сумматором 11 непосредственно, а второй выход — через схему 12 выборки-хранения ° Выход сумматора 11 соединен с двухуровневым компаратором

13, два других входа которого соединены с источником 14 опорного напряжения. Два выхода двухуровневого компаратора 13 соединены с двумя одновибраторами 15 и 16, каждый из которых через свои электронные ключи

17 и 18 соединен с реверсивным приводом 6, Схема 8 измерения интенсивности, схема 12 выборки-хранения и двухуровневый компаратор 13 связаны с выходом генератора 19 фаз.

Устройство содержит также счетнорешающий блок 20, входы которого соединены со схемой 8 измерения интенсивности излучения, двухуровневым . компаратором 13 и через масштабирующий усилитель 10 с датчиком 7 пере- мещения, а выход соединен с показывающим прибором 21.

Устройство работает следующим образом.

Интенсиметр 8 совместно с детектором 1 обеспечивают измерение интенсивности излучения от источника 2, 1390529 прошедшего через контролируемую среду 4. С выхода интенсиметра 8 напряжение, пропорциональное интенсивности излучения, поступает на вход аналогового умножителя 9, на другой

5 вход которого поступает напряжение, пропорциональное расстоянию между детектором 1 и источником 2. Это напряжение вырабатывается датчиком 7 линейных перемещений и поступает на умножитель 9 через масштабирующий усилитель 10. С выхода умножителя 9 напряжение, пропорциональное произведению двух входных напряжений, поступает на сумматор 11, где вычитается из напряжения, поступающего со схемы 12 выборки-хранения. На схеме

12 выборки хранения запоминается произведение тех же измеряемых величин, но в предыдущем цикле регулирования. Для этого с второго прямого выхода умножителя 9 подается сигнал на вход схемы 12 выборки-хранения. С выхода сумматоРа 11 Разность двух произведений (в предыдущем цикле регулирования и в текущем) поступает на вход двухуровневого компаратора

13, где определяется знак этой разности. Если значение разности положи30 тельно и превышает уровень положитель ного опорного напряжения вырабатываемого источником 14 опорного напряжения, то запускается одновибратор 15 и разрешается включение электронного ключа 17, обеспечивающего питание 3- привода 6, Одновибратор 15 задает время, в течение которого к обмоткам привода 6 подается напряжение и тем самым производится перемещение источника 2 с помощью редуктора 5. Если 40 разность отрицательна и больше уровня отрицательного опорного напряжения от источника 14 опорного напряжения, то запустится другой одновибратор 16 и включится другой электрон- 45 ный ключ 18, и вращение привода будет противоположным, Величина опорных напряжений (положительного и отрицательного) источника 14 определяет зону нечувствительности схемы измере- 50 ния к статистическим разбросам интен сивности излучения, регистрируемого интенсиметром 8, а именно: когда сигнал с умножителя 11 меньше опорного положительного или отрицательного 55 напряжения, компаратор 13 не выраба-i." тывает сигнал на включение привода 6, а вырабатывает сигнал на измерение плотности. Для правильной работы устройства необходимо обеспечить определенную последовательность стробируюШих сигналов (фаз) на узлы интенсиметра 8, схемы 12 выборки-хранения и компаратора 13. Эту последователь— ность обеспечивает генератор 19 фаз, вырабатывающий четыре таких стробирующих сигнала. Временная диаграмма распределения фаз представлена на фиг. 2. Фаза Ф1 (фаза измерения) определяет начало цикла и обеспечивает суммирование зарегистрированных детектором гамма-квантов ° По окончании фазы вход детектора отсоединяется от входной цепи интенсиметра. Фаза

Ф2 (фаза запуска) обеспечивает стробирование компаратора. Фаза ФЗ (фаза записи) обеспечивает запоминание (запись) произведения измеренных величин в текущем цикле для использо— вания в следующем цикле как предыдущее произведение. Фаза Ф4 (фаза сброса) обеспечивает установку в исходное состояние интенсиметра для подготовки измерения в следующем цикле.

Период следования фаз устанавливается большим суммы времени измерения и времени отработки двигателем управляющего сигнала на врашение (определяется одновибраторами). Когда компартор вырабатывает сигнал на измерение плотности, этот сигнал подается на управляющий вход счетно-решающего блока 20. На информативные входы подаются сигналы от датчика

7 перемещения через масштабирующий усилитель 10 и от схемы 8 измерения интенсивности излучения. Счетно-решающий блок по измеренной толщине слоя и интенсивности поглощенного излучения вычисляет величину плотности и передает ее на показывающий прибор 21. Это вычисление проводится после фазы Ф2 и до фазы Ф4.

Положительный эффект от использования изобретения достигается за счет того, что измерение плотности производится при толщине слоя исследуемой жидкости между источником гамма-излучения и детектором, обеспечивающей максимальную чувствительность схемы измерения, что повышает точность определения плотности.

Формула и з о б р е т е н и я

1. Способ определения плотности жидких сред, заключающийся в иэмере1390529

Уиг. 1 нии интенсивности гамма-излучения, прошедшего череэ слой исследуемой среды, измерении толщины слоя и определении плотности среды по градуировочным кривым, о т л и ч а ю щ и й5 с я тем, что, с целью повышения точности определения путем обеспечения максимальной чувствительности во всем диапазоне измерения, измерение толщины слоя производят при ее изменении, вычисляют величину произведения толщины слоя на интенсивность прошедшего через слой гамма-излучения и в момент максимума этого произ- 15 ведения определяют искомый параметр.

2, Устройство для определения плотности жидких сред, содержащее детектор и источник гамма-излучения, выполненные с возможностью перемещения друг относительно друга, помещенные в сосуд с исследуемой жидкой средой, датчик перемещения, схему измерения интенсивности излучения и показывающий прибор, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений эа счет автоматиэации обеспечения измерений при максимальной чувствительности, QHo дополнительно снабжено реверсивным приводом перемещения источника излучения или детектора, выход которого через датчик перемещения соединен с первым входом схемы умножения, вто-. рой вход которой соединен с выходом детектора, а два выхода соединены с сумматором, причем один из выходов через схему выборки хранения, двух- . уровневым компаратором, входы которого соединены с выходом сумматора, источником опорных напряжений и генератором фаэ, а выходы — с двумя одновибраторами, каждый иэ которых через электронные ключи подключен к входу реверсивного привода, и счетнорешающим блоком, выход которого подключен к показывающему прибору, а входы подключены к датчику перемещения и схеме измерения интенсивности излучения, входы которой подключены к детектору и генератору фаз, еще один выход которого подключен к схеме выборки-хранения.

1390529

Риг.2

Составитель В.Пересадько

Техред М. Ходанич Корректор В.Вутяга

Редактор С.Пекарь

Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 ° Москва, N-35 ° Раушская наб., д. 4/5

Заказ 1760/42

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, ектная 4

Способ определения плотности жидких сред и устройство для его осуществления Способ определения плотности жидких сред и устройство для его осуществления Способ определения плотности жидких сред и устройство для его осуществления Способ определения плотности жидких сред и устройство для его осуществления Способ определения плотности жидких сред и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованиюфизических свойств веществ, а именно к определению плотности или удельного веса материалов

Изобретение относится к радиоизотопной технике и может быть использовано для изготовления мер плотности материалов

Плотномер // 1182335

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля с помощью ионизирующего излучения, а именно к радиоизотопным измерителям плотности топливных таблеток для энергетических реакторов

Изобретение относится к рентгено-телевизионной технике и может быть использовано для целей неразрушающего радиографического контроля изделий и грузов

Изобретение относится к области радиационной техники, в частности к способам поперечной компьютерной томографии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, в нефтяной промышленности для измерения параметров товарной нефти на узлах ее учета
Изобретение относится к способам бесконтактного определения плотности лесных почв и может быть использовано при прогнозировании проходимости трелевочных систем по слабонесущим грунтам

Изобретение относится к технологии изготовления ударно-волновой трубки (УВТ), в частности к способам контроля качества УВТ в процессе ее изготовления
Наверх