Измеритель оптической плотности текущих газов с твердыми включениями

 

Изобретение относится к измерителям оптической плотности текущих газов с твердыми включениями и может быть использовано для измерения концентрации пыли. Целью изобретения является повышение точности при измерениях концентрации пыли в воздуховодах аспирационно-пневмотранспортных систем. Для этого измеритель, имеющий размещенные в торцах стаканов 3 источник света (на черт. не показан) и фотоприемник 1, снабжен измерителями скорости потока 10 и 12, подключенными к делителю 14 для получения отношения их скоростей. Выход делителя 14 связан с регулируемым усилителем 15, включенным между выходом фотоприемника 1 и прибором 7 индикации. Такое выполнение устройства позволяет корректировать показания прибора в зависимости от отношения скоростей в газоходе 4 и в зазоре между фланцем 8 стакана 3 и стенкой газохода 4. 2 з.п. ф-лы. 1 ил.

СОЮЗ COBETCKVIX

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 21/53

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ о 4 (л)

О

Ы (21) 4381609/25 (22) 23.02.88 (46) 30,08.91. Бюл. N 32 (71) Ленинградская лесотехническая академия им. С.М,Кирова (72) В.CD, Лукашевич и О.Н.Русак (53) 501.508 (088.8) (56) Клименко А.К. и др. Непрерывный контроль концентрации пыли. Киев: Техника, 1980. с, 72, Авторское свидетельство СССР

М 1550380, кл. G 01 N 21/53, 1987. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТЕКУЩИХ ГАЗОВ С ТВЕРДЫМИ

ВКЛЮЧЕНИЯМИ (57) Изобретение относится к измерителям оптической плотности текущих газов с твердыми включениями и может быть испольэо5U 167392/A1 вано для измерения концентрации пыли.

Целью изобретения является повышение точности при измерениях концентрации пыли в воэдуховодах аспирационно-пневмотранспортных систем. Для этого измеритель. имеющий размещенные в торцах стаканов 3 источник света (не показан) и фотоприемник

1, снабжен измерителями скорости потока

10 и 12, подключенными к делителю 14 для получения отношения их скоростей. Выход делителя 14 связан с регулируемым усилителем 15, включенным между выходом фотоприемника 1 и прибором 7 индикации.

Такое выполнение устройства позволяет корректировать показания прибора в зависимости от отношения скоростей в газоходе

4 и в зазоре между фланцем 8 стакана 3 и стенкой газохода 4. 2 з.п, ф-лы. 1 ил.

1673927

50 и 13 в виде интегральной двухканальной схемы. Пропорциональные скоростям воз- . 55 душных потоков Ч, (в зазоре под фланцем 8) и Vg в газоходе 4 электрические сигналы с выходов электронных блоков 11 и 13 поступают в блок 14 деления пропорционального

V> большего сигнала на пропорциональный

Изобретение относится к технической физике. в частности к измерителям оптической плотности текущих газов с твердыми включениями, и может быть использовано для измерения концентрационно-пневмотранспортных систем промышленной вентиляции в различных отраслях народного хозяйства, где по воэдуховодам перемещается удаляемая от технологического оборудования древесная, бумажная, мучная, цементная, угольная и др. пыль, Целью изобретения является повышение точности при измерениях концентрации пыли в воздуховодных аспирацион но-п невмотранспортн ых системах.

На чертеже представлена структурная схема измерителя.

Измеритель содержит источник света (не показан) и фотоприемник 1 с фокусирующей линзой 2. Фотоприемник 1, как и источник света, установлены в стаканах 3. установленных с внешней стороны газохода

4. с зазором, открытыми торцами навстречу друг другу у открытых окон 5(второе окно не показано) в стенках газохода 4 с противоположных сторон, Фотоприемник 1 снабжен выходным усилителем 6, сигнал с которого поступает в прибор 7 индикации, например стрелочный прибор или самописец. Возможно снабжение. прибора 7 сигнализатором предвзрывоопасных концентраций пыли в газоходе 4 или автоматического выключателя технологического оборудования — источника вводимой пыли.

Стаканы 3 на открытом торце имеют фланец 8, при этом открытая часть стаканов с фланцами снабжена колпаком 9 пылевоздушного фильтра из нестатической ткани, например на несущем проволочном каркасе.

В зазоре между фланцем 8 и газоходом 4 установлен датчик 10 скорости потока, например бусинкового типа, вместе с электронным блоком 11 составляющий термоанемометр. Предпочтительно расположение этого датчика перед окном 5 по ходу движения пылевоздушной смеси со скоростью Vy.

Внутри газохода 4 на калиброванной высоте установлен другой аналогичный датчик 12, вместе с электронным блоком 13 образующий второй термоанемометр, Возможно выполнение электронных блоков 11

V> меньший сигнал, Указанное соотношение между сигналами определяется большей скоростью воздуха в зазоре под фланцем 8, чем в газоходе 4, имеющем значительно большее проходное сечение.

Между усилителем 6 фотоприемника 1 и индикаторным прибором 7 включен регулируемый усилитель 15, автоматическая регулировка коэффициента усиления которого обеспечивается сигналом с выхода блока 14 деления, поступающим на регулируемый усилитель 15 через аттенюатор 16 одной из известных конструкций, Устройство работает следующим образом.

При его настройке с подаваемым в газоход 4 незапыленным воздушным потоком перемещением стакана 3 зазор между его фланцем 8 и газоходом 4 с учетом аэродинамического сопротивления пылевоздушного фильтра подбирается таким, чтобы по показаниям датчика переносного термоанемометра (не показан), временно введенного в газоход 4 под обоими окнами 5, максимумы обоих эпюр скоростей всасывания воздуха через окна 5 были равны и соответствовали номинальной величине заводской калибровки всего прибора, после чего этот вспомогательный датчик убирается, Аттенюаторатом 16 и подстройкой начального коэффициента усиления усилителя 6 показания индикаторного прибора 7 устанавливаются на нуль отсчета концентрации пыли при данных мощностях источника света (не показан) и чувствительности фотоприемника 1.

В режиме эксплуатации настроенный прибор при номинальной скорости воздушного потока Vz в газоходе 4 имеет неглубоко проникающую в воздуховод эпюру скоростей всасывания воздуха под каждым иэ окон, эти эпюры равны по форме и заранее известны, благодаря чему систематическая погрешность измерений иэ-эа возмущающего действия эпюр скоростей исключается из результатов измерений. В условиях, характерных для эксплуатации аспирационно-пневмотранспортных систем, нестабильностей расхода воздуха в воздуховодах (из-за колебаний производительности вентагрегатов, переменного числа одновременно работающих технологических источников пыли, перекрывания пылеприемников временно неработающих источников и т.д.) система автоматического регулирования усилителя 15 обеспечивает быстрое и непрерывное введение поправки в индикаторный прибор 7 на нестабильную во времени ошибку измерений из-за вариации формы сразу обеих эпюр скоростей вса1673927

Формула изобретения

1. Измеритель оптической плотности текущих газов с твердыми включениями. содержащий источник света и фотоприемник.

Составитель С.Непомнящая

Техред М.Моргентал Корректор А.Осауленко

Редактор Н.Горват

Заказ 2913 Тираж 385 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениями открытиям при ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-35. Раушская наб.. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 сывания воздуха под окнами 5, прямо пропорциональное отношению скоростей воздуха в зазоре с датчиком 10 и в газоходе 4 с датчиком 12. При этом точность показаний прибора 7 оказывается независимой от вариаций расхода воздуха в газоходе 4, так как блок деления сигналов 14 автоматически вводит в регулируемый усилитель 15 необходимую коррекцию этой случайной ошибки измерений.

Нежелательный эффект возмущения пылевоздушного потока зпюрами скоростей всасывания может быть сведен к минимуму за счет аэродинамического сопротивления пылевоэдушного фильтра 9 и снижения высоты зон возмущения в газоходе до нескольких процентов от его диаметра путем оптимального подбора толщины зазоров под фланцами 8 при регулировке прибора. Антистатическая ткань фильтра и короткие траектории воздушных струй всасывания воздуха иэ окружающего пространства не позволяют накапливаться электростатическим зарядам отдельных пылинок в зоне расположения линзы 2 (и не показанного на чертеже источника света), благодаря чему эти элементы оказываются надежно защищенными от налипания пылевых частиц в течение продолжительного периода эксплуатации прибора. размещенные в торцах стаканов. установленных с внешней стороны газохода с зазором открытыми торцами навстречу друг другу у противоположно расположенных в

5 стенках газохода открытых окон соосно с ними, датчик скорости потока, размещенный с внешней стороны гаэохода у стакана с фотоприемником. а также прибор индикаций, отличающийся тем, что, с целью

10 повышения точности при измерениях концентрации пыли в воэдуховодах аспирационных пневмотранспортных систем, он снабжен дополнительным датчиком скорости потока. блоком деления и регулируемым

15 усилителем, при этом открытые торцы стаканов выполнены с фланцами. под фланцем стакана с фотоприемником расположен основной датчик скорости потока, выход которого. а также дополнительного датчика

20 скорости потока, установленного в газоходе, соединены с входом блока деления, выходом подключенного к входу регулируемого усилителя, включенного между фотоприемником и прибором инди25 кации.

2. Измеритель по п.1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что открытая часть стаканов с фланцами снабжена колпаком пылевоэдушного фильтра из нестатической ткани, нижняя

30 часть которого закреплена на поверхности газохода.

3, Измеритель поп.1, отл ичающийс я тем, что стаканы установлены с воэможностью перемещения и фиксации вдоль

35 своей продольной оси.

Измеритель оптической плотности текущих газов с твердыми включениями Измеритель оптической плотности текущих газов с твердыми включениями Измеритель оптической плотности текущих газов с твердыми включениями 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в энергетической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к оптическим устройствам измерения дымности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к оптоэлектронному аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения оптических характеристик рассеивающих сред, в частности отработавших газов дизельных двигателей транспортных средств

Изобретение относится к области технических измерений, а именно к устройствам для измерения дымности

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерений в газоходе

Дымомер // 1520405
Изобретение относится к области автотранспортного оборудования и может быть использовано в научно-исследовательских и автотранспортных предприятиях для диагностики и контроля оптической плотности дыма отработавших газов автомобилей с дизельными двигателями и двигателями с внешним подводом теплоты как в стационарных условиях, так и в процессе движения

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для исследования оптических неоднородностей жидких и газообразных веществ фотоэлектрическим методом

Изобретение относится к области оптических методов исследования

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов с помощью оптических средств в потоке текучей среды, а более конкретно к конструкции оптических устройств, предназначенных для количественных оценок распыливания жидкостей форсунками

Изобретение относится к области средств измерения концентрации частиц пыли в воздухе и может быть использовано для контроля запыленности воздуха жилых и производственных помещений, а также для экологического мониторинга состояния атмосферы

Изобретение относится к способу оценки сигнала рассеянного света, который вырабатывается приемником рассеянного света при обнаружении, в частности, мелких частиц в несущей среде, причем сигнал рассеянного света поочередно или в любой последовательности проходит этап калибровки, этап компенсации ухода частоты, этап температурной компенсации, этап установки чувствительности или этап алгоритма фильтрации

Изобретение относится к области физики, а именно к способам и устройствам для измерения двух или более переменных величин, и предназначено для оценки маскирующих характеристик аэрозолей с учетом размеров, окраски маскируемых объектов, фонов, на которых они располагаются, а также условий их наблюдения

Изобретение относится к средствам измерения концентрации частиц пыли в воздухе и может быть использовано для контроля атмосферы жилых и производственных помещений

Изобретение относится к области измерительной и испытательной техники и предназначено для сертификации порошковых систем пожаротушения на борту транспортного средства

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано при измерениях концентрации твердых частиц в дымовых газах газоходов тепловых электростанций

Изобретение относится к области измерения запыленности отходящих газов в металлургии , цементной промышленности и других областях народного хозяйства
Наверх