Устройство для измерения оптической плотности дымовых газов в газоходе

 

Изобретение относится к энергетическому машиностроению. Устройство содержит два излучателя 1, 2, фотопреобразователь 3, показывающий прибор 7 и блок 8 коррекции, выход которого подключен к входу источника 9 питания излучателя света с регулируемыми выходными параметрами. Изобретение позволяет повысить точность измерений за счет линеаризации градуировочной характеристики. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК,.SUÄÄ 1613807 A 1 (51)5 F 23 N 5 08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

flO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4445571/24-06 (22) 23.05.88 (46) 15.12.90. Бюл. № 46 (71) Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г. М. Кржижановского (72) В. В. Ермаков, В. Г. Белун, Г. Н. Ахобадзе, А. Ф. Локтеев и В. H. Михайлов (53) 621.182.26 (088.8) (56) Патент США № 3461443, кл. 340 — 228, 1969.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1377519, кл. F 23 N 5/08, 1987.

2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В ГАЗОХОДЕ (57) Изобретение относится к энергетическому машиностроению. Устройство содержит два излучателя 1, 2, фотопреобразователь

3, показывающий прибор 7 и блок 8 коррекции, выход которого подключен к входу источника 9 питания излучателя света с регулируемыми выходными параметрами. Изобретение позволяет повысить точность измерений за счет линеаризации градуировочной характеристики. 2 ил.

1613807

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и предназначено для автоматического измерения оптической плотности дымовых газов.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

На фиг. 1 приведена принципиальная схема устройства; на фиг. 2 — градуировочные характеристики оптической плотности дымовых газов.

Устройство содержит два расположенные взаимоперпендикулярно излучателя света 1, 2 и фотопреобразователь 3, установленные на стенках газохода 4, в торцах стаканов 5, совмещенных с отверстиями 6 в стенках газохода, показывающий прибор

7, подключенный к выходу фотопреобразователя 3, блок 8 коррекции, выход которого подключен к входу источника 9 питания излучателя света с регулируемыми выходными параметрами.

К другому излучателю подключен источник питания 10 с постоянными выходными параметрами.

Градуировочная характеристика 11 оптической плотности (фиг. 2) получена от излучателя 1, установленного перпендикулярно фотопреобразователю 3, градуировочная характеристика 12 получена от излучателя 2, установленного напротив фотопреобразователя 3. Характеристика 13 оптической плотности получена при одновременном включении двух излучателей. На фиг. 2 по оси абцисс отложена величина оптической плотности К дымовых газов в газоходе, по оси ординат — напряжение Ц„„фотопреобразователя.

Устройство работает следующим образом.

При изменении концентрации продуктов сгорания (золы) в дымовых газах изменяется оптическая плотность потока последних, что обусловливает изменение светового потока, фиксируемого на фотопреобразователе 3 и показывающем приборе 7.

Излучатель 1, установленный перпендикулярно фотопреобразователю 3, обеспечивает поступление сигнала, отраженного от контролируемых частиц, причем этот сигнал имеет нулевое значение при нулевой концентрации золы (частиц) и увеличивается с увеличением концентрации (оптической плотности). Сигнал же от излучателя 2, установленного напротив фотопреобразователя, имеет максимальное значение при нулевой концентрации золы, т.е. градуировочные характеристики от двух излучателей имеют противоположный характер. При одновременном включении двух излучателей в фотопреобразователе происходит суммирование двух сигналов.

С помощью блока 8 коррекции можно менять форму и угол наклона градиуровочной характеристики 11 оптической плотности, получаемой от излучателя 1, и, таким образом, получать суммарную характеристику 12 с требуемыми степенью нелинейности и углом наклона.

Блок коррекции выполнен в виде последовательно подключенных блока вычитания и схемы сравнения, второй вход которой соединен с выходом элемента памяти. В элементе памяти содержится совокупность сигналов, определяющих форму требуемой градуировочной характеристики. Если име15 ется расхождение полученной разности от сигнала элемента памяти, то сигнал, пропорциональный этому расхождению, поступает на источник 9 памяти с регулируемым напряжением. Величина последнего регулируется до совпадения градуировочной характеристики с расчетной величиной.

Форму и угол наклона градуировочной характеристики оптической плотности дымовых газов можно также изменять путем осевого перемещения излучателей света, из25 меняя таким образом освещенность контролируемого объема и, следовательно, величины светового сигнала, принимаемого фотопреобразователем от излучателей.

Получение линейной характеристики оптической плотности дымовых газов с требу30 емым углом наклона позволяет повысить точность измерения во всем диапазоне измерений.

Формула изобретения

1. Устройство для измерения оптической плотности дымовых газов в газоходе, содержащее два расположенные взаимно перпендикулярно излучателя света с ис. точниками питания и фотопреобразователь, размещенные в торцах стаканов, совмещен40 ных с отверстиями в стенках газохода, и соединенный с фотопреобразователем показывающий прибор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, содержит блок коррекции, а один из источников питания

45 выполнен с регулируемыми выходными параметрами, причем блок коррекции подсоединен между показывающим прибором и источником питания с регулируемыми выходными параметрами.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок коррекции выполнен в виде последовательно включенных блока вычитания и схемы сравнения, второй вход которой соединен с элементом памяти.

1613807

Составитель И. Аксенов

Редактор В. Ковтун Техред А. Кравчук Корректор Н. Ревская

Заказ 3883 Тираж 451 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», r Ужгород, ул. Гагарина, !01

Устройство для измерения оптической плотности дымовых газов в газоходе Устройство для измерения оптической плотности дымовых газов в газоходе Устройство для измерения оптической плотности дымовых газов в газоходе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при автоматическом контроле пламени в камере сгорания газотурбинной или котельной установок

Изобретение относится к автоматическим средствам технологической автоматики безопасности, осуществляющих контроль за процессом горения газа или мазута в топочном пространстве двухгорелочного котлоагрегата, и предназначено для работы в трудных условиях эксплуатации

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить надежность контроля пламени в многогорелочных газотурбинных установках

Изобретение относится к энергетике и позволяет повысить точность и надежность измерений оптической плотности газов

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в газовой, нефтеперерабатывающей, химической и металлургической отраслях

Изобретение относится к автоматизации процессов горения и контролю наличия пламени в камерах сгорания

Изобретение относится к области автоматического контроля наличия пламени в камере сгорания огнетехнической установки, оборудованной встречными горелками и может быть использовано для контроля работы соответствующих энергетических и промышленных парогенераторов, а также любых других огнетехнических установок, сжигающих различные виды топлива

Изобретение относится к технике испытаний горючих материалов, а именно к устройствам для измерения скорости горения образцов топлива, горящего параллельными слоями, например полимерного композиционного материала (ПКМ)

Изобретение относится к способу регулирования режима горения паропроизводительной установки, при котором определяют температуру и концентрацию по меньшей мере одного возникающего в процессе сжигания продукта реакции

Изобретение относится к способу определения среднего излучения и соответствующей этому излучению средней температуре участка поверхности горящего слоя при помощи инфракрасной или термографической фотокамеры в установках сжигания и регулирования процесса горения, по меньшей мере, в контролируемом участке поверхности этой установки сжигания

Изобретение относится к способу регулирования мощности топки сжигательных установок, в частности установок для сжигания отходов, при котором сжигаемый материал загружают в начале колосниковой решетки, подвергают на ней шуровочному и поступательному движению и выгружают на конце колосниковой решетки образующийся шлак

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к автоматизации процессов горения и контроля наличия пламени в камерах сгорания, и может быть использовано в газовой, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и др

Изобретение относится к технике контроля параметров ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ)

Изобретение относится к технике контроля параметров РДТТ
Наверх